Úvod do magnetických materiálů
Apr 29, 2019
Zanechat vzkaz
VF jádro: S ampérovým číslem otáčení <500 může="" být="" použito="" ve="" větším="" napájecím="" zdroji,="" není="" snadné="" ho="" nasytit="" pod="" větším="" magnetickým="" polem,="" a="" může="" zajistit="" minimální="" dc="" drift="" indukčnosti,="" mu="" e:="">500>
Železné jádro: S ampérovým číslem otáčení> 800, nemůže být nasyceno pod vysokým magnetizačním polem a může zajistit nejlepší AC a DC superpoziční stabilitu indukční hodnoty. Frekvenční charakteristika je stabilní v rozsahu 200 kHz, ale vysoké frekvenční ztráty jsou velké, což je vhodné pro použití pod 10 kHz.
FeSiAlF jádro: Může být použito více než 8 kHz místo železného práškového jádra. DC předpětí je mezi MPP a HF.
Ferit: Nízká sytost magnetické hustoty (5000Gs), minimální stejnosměrný výkon 3. Charakteristické srovnání křemíkové oceli, permalloy a amorfní slitiny:
Silikonová ocel a materiály FeSiAl mají vysoké hodnoty nasycené magnetické indukce Bs, ale jejich efektivní hodnoty propustnosti jsou nízké, zejména v oblasti vysokých frekvencí.
Permalloy má vysokou počáteční permeabilitu, nízkou koercivitu a ztráty, stabilní magnetické vlastnosti, ale Bs není dostatečně vysoká. Když je frekvence vyšší než 20 kHz, ztráta a efektivní propustnost nejsou ideální, cena je drahá a zpracování a tepelné zpracování jsou složité.
Amorfní slitiny na bázi kobaltu mají vysokou propustnost, nízký Hc, nízké ztráty v širokém frekvenčním rozsahu, téměř nulové nasycené magnetostrikční koeficienty a jsou necitlivé na napětí, ale jejich hodnoty Bs jsou nízké a drahé.
Amorfní slitiny na bázi Fe mají vysokou hodnotu Bs a nízkou cenu, ale nízkou efektivní propustnost.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na sales@xfullstar.com
