要充分发挥铁氧体磁芯的性能,下面一些注意事项十分重要:
一、铁氧体磁环(铁氧体磁环规格)的效果与电路阻抗有关:电路的阻抗越低,则铁氧体磁环(磁环规格)的滤波效果越好。因此,在一般铁氧体材料的产品手册中,并不给出铁氧体材料的插入损耗,而是给出铁氧体材料的阻抗,材料的阻抗越大,滤波效果也越好。
二、电流的影响:当穿过铁氧体的导线中流过较大的电流时,滤波器的低频插入损耗会变小,高频插入损耗变化不大。要避免这种情况发生,在电源线上使用时,可以将电源线与电源回流线同时穿过铁氧体。
三、铁氧体磁环材料的选择:根据要抑制干扰的频率不同,选择不同磁导率的铁氧体材料。铁氧体材料的磁导率越高,低频的阻抗越大,高频的阻抗越小。
四、铁氧体磁环规格尺寸的确定:磁环的内外径差越大,轴向越长,阻抗越大。但内径一定要包紧导线。因此,要获得大的衰减,在铁氧体磁环内径包紧导线的前提下,尽量使用体积较大的磁环。
五、共模扼流圈的匝数:增加穿过磁环的匝数可以增加低频的阻抗,但是由于寄生电容增加,高频的阻抗会减小。盲目增加匝数来增加衰减量是一个常见的错误。当需要抑制的干扰频带较宽时,可在两个磁环上绕不同的匝数。
六、电缆上铁氧体磁环的个数:增加电缆上铁氧体磁环的个数,可以增加低频的阻抗,但高频的阻抗会减小。这是因为寄生电容增加的缘故。
七、铁氧体磁环的安装位置:一般尽量靠近干扰源。对于屏蔽机箱上的电缆,磁环尽量靠近机箱电缆的进出口。
八、与电容式滤波连接器一起使用效果更好:由于铁氧体磁环的效果取决于电路的阻抗,电路的阻抗越低,则磁环的效果越明显。因此当原来的电缆两端安装了电容式滤波连接器时,其阻抗很低,磁环的效果更明显。
工业生产中,使用了大量的合成金属来作为人造磁体的媒介,其中铁氧体合成物质因为具有的高磁效应,被广泛制成诸如铁氧体磁芯等人造磁体。
工业生产过程中,很多时候会需要磁性体的帮助,然而**的永磁体在工业生产中不仅不能满足供应上的需求,并且**永磁体所具有的磁性也非常难以达到生产作业的需求,所以工业生产中,使用了大量的合成金属来作为人造磁体的媒介,其中铁氧体合成物质因为具有的高磁效应,被广泛制成诸如铁氧体磁芯等人造磁体。本文将会在后续内容中为你介绍铁氧体磁芯的相关概念。
是主要由铁、锰、和锌3种金属元素组成,通常被称为锰锌铁氧体。环形铁氧体磁芯由于没有气隙,且截面积一致,因此磁效应很高。
铁氧体磁环有非常多的规格尺寸,根据磁环的材质的不同,可供选择,而且可以使用不同的涂层简化绕制并提高击穿电压。
磁导率高的产品,磁导率越高,所受的温度有可能就越低,但电感量是越高,圈数可越少,线径也可选用更大号。根据各自的需求来选择合适的磁芯,但磁环电感磁芯使用原则一般不变:
(1)磁环长的相对较好。
(2)磁芯孔径和所穿过的电缆结合越紧密越好。
(3)低频端扰时,建议线缆绕2~3匝,高频端扰时,不能绕匝(因为分布电容的存在),选用长一点的磁环。
磁环颜色和材质又有什么关系呢?大部分磁环都要涂装,一般锰锌环涂绿色,铁粉芯环用两色来区分材质,常用有-2(红/透明)、-8(黄/红)、-18(绿/红)、-26(黄/白)及-52(绿/蓝),铁硅铝一般全黑等等。
锰锌系列的磁环涂装的颜色和材质没有太大联系,但是金属合金或者铁粉芯的使用不同的颜分材质的。高导磁环使用的时候,要注意选择合适的线径、绕线不能破坏涂层,绕线不能太紧;另外还要选用适当的使用温度和使用频率。
磁芯烧结后的颜色与之后喷涂的涂料颜色没有必然关系。只是有些约定俗成的对应关系。比如绿色-高导;
软磁铁氧体磁芯被统称为软磁铁氧体,随着生产和应用技术的发展,软磁铁氧体器件如电感器、变压器、滤波器等不断做出了新的创新与改进以满足市场需求。
软磁铁氧体磁芯现下的市场形态与发展前景
软磁被统称为软磁铁氧体,随着生产和应用技术的发展,软磁铁氧体器件如电感器、变压器、滤波器等不断做出了新的创新与改进以满足市场需求。由于软磁铁氧体材料和磁芯的研究始终相辅相成,形成了由软磁铁氧体材料制作而成的各种形状的磁芯,这些磁芯的不同组合具有不同的性能和特点,以满足人们不同的需求。
软磁铁氧体材料是种类多、应用广的一类磁性材料,也是铁氧体材料中发展早的一类材料,自1935年开发成功至今,已经有了将近七十年的历史。由于这类材料具有较高的本征电阻率ρ,可制成各种形状的磁芯,所以有许多金属软磁材料望尘莫及的性价比。用这类材料制成的磁芯被广泛应用于广播、电视、通信、计算机技术、自动控制、技术、电子设备及其它IT产业,用以制作各种类型的变压器、电感器、扼流圈、抑制器和滤波器等器件。
如今,软磁铁氧体的发展前景广阔,市场潜力深不可测。*机构对**软磁行业的评估认为,世界软磁铁氧体需求量的平均增速在今的当务之急是*具有核心竞争力且可批量生产的综合性能好的软磁铁氧体材料,以强大的势头迅速**市场。
电流互感器系列磁芯
铁基纳米晶软磁合金具有与坡莫合金相近的初始导磁率及温度稳定性以及更小的比重,在磁芯尺寸、性能相同的条件下,比坡莫合金磁芯的重量更轻(约轻1/3)、价格更低,广泛应用于电力测量与保护。
主要参数: 主要应用
·居里温度Tc(℃):570℃ ·电子电度表
·饱和磁感应强度Bs(T):1.25T ·精密功率表
·初始磁导率μi:8~12*104 ·机械控制中电流过载保护
·磁导率μm:40*104 ·工业自动化中电流控制
·矫顽力Hc:<0.8A/m
铁氧体磁芯是由致密匀质的陶瓷结构非金属磁性材料制成,有低矫顽力,亦称为软磁铁氧体磁芯。 磁性材料越来越广泛地被使用在电工、通信、脉冲技术、微波技术等设备之中,根据使用的情况来看,大体可分为两种,一种是在较低频率和高磁通密度下应用。铁氧体包括硬磁铁氧体和软磁铁氧体,是非常重要的一类磁性材料,铁氧体磁芯的应用还是相当得广泛的,主要应用于电子信息产业,产品为应用于电子变压器,电感器、扼流圈等器件中的磁元件。随着LED绿色照明、风能、太阳能、3G、电子书、智能掌机、智能电网、物联网等应用领域的开拓,铁氧体凭着自己*特的性能价格优势,在以后的发展中依然势头强劲。
软磁铁氧体材料的发明与实用化,至今已半个世界,由于它具有高磁导率、高电阻率、低损耗及陶瓷的耐磨性,因而在电视机的电子束偏转线圈、回扫变压器、收音机扼流圈、中周变压器、电感器、开关电源、通讯设备、滤波器、计算机、电子镇流器等领域得到广泛应用;随着电子技术应用日益广泛,特别是数字电路和开关电源应用的普及,电磁干扰(EMI)问题日益重要,**对电子仪器及测量设备抗电磁干扰性能提出的标准越来越高,因此以软磁铁氧体为基础的EMI磁性元件发展迅速,产品种类繁多,如电磁干扰抑制器、电波吸收材料、倍频器、调制器等,现已成为现代军事电子设备、工业和民用电子仪器不可缺少的组成部分。
铁氧体磁芯材料的创造与实用化,由于它具有高磁导率、高电阻率、低损耗及陶瓷的耐磨性,因而在中周变压器、开关电源、计算机、电子镇流器等范畴得到广泛使用。
铁氧体磁芯的功能及用途
材料的创造与实用化,由于它具有高磁导率、高电阻率、低损耗及陶瓷的耐磨性,因而在电视机的电子束偏转线圈、回扫变压器、收音机扼流圈、中周变压器、电感器、开关电源、通讯设备、滤波器、计算机、电子镇流器等范畴得到广泛使用。
铁氧体磁芯材料按其使用功能能够分为以下类型:
(1)、高磁导率材料:低频、宽频带变压器及小型脉冲变压器;
(2)、低损耗材料:电源磁芯,高功率场合;
(3)、低损耗高温定性材料:通信滤波器磁芯;
(4)、高频大磁场材料:空腔谐振器、高功率变压器等;
(5)、功率铁氧体材料:开关电源及低频功率变压器;
(6)、度记载材料:用做录音,录象磁头;
(7)、波吸收体材料:吸收电磁波能量,广泛使用于抗干扰电子技术。
铁氧体磁芯是一种高频导磁材料(原理同矽钢片,只不过用在高频环境),主要做高频变压器(像开关电源,行输出变压器等),高频磁环(抗干扰用)等等,增大导磁率,提高电感品质因素,变压器里面用。铁氧体磁芯在高频时会较高的磁导率(比金属磁性材料高);其电阻率比金属磁性材料大得多,还有较高的介电性能。
铁氧体磁芯上绕上线圈可制成电感器或变压器,它们广泛用于仪器仪表,通信设备和家用电器中。 那么线圈缠在铁氧体磁芯上的作用是什么呢?
1、线圈缠在铁氧体磁芯上,当线圈通频交流(或脉冲)电流,就能在铁氧体磁芯内产生交变磁力线,可以通过铁芯把电流能量以电磁电的方式向外(或向下级电路)传输;
2、线圈缠在铁氧体磁芯上,可以增加线圈的电感量。
铁氧体磁性材料按其矫顽力(使已磁化的铁磁质失去磁性而必须加的与原磁化方向相反的外磁场强度)和用途可分为软磁、硬磁、旋磁、矩磁、压磁五类。软磁铁氧体在较弱磁场下易磁化也易退磁,这类磁芯主要做各种电感元件,如滤波器、变压器、天线等的磁芯和录音、录像机的磁头。硬磁铁氧体磁化后不易退磁,能长期保留磁性,如钡铁氧体。