锰锌软磁铁氧体磁芯术语及定义(精)

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锰锌软磁铁氧体磁芯MSDS

锰锌软磁铁氧体磁芯MSDS

材料安全資料表(M SD S)、J 1-11-11司,l'J、/,,X..J l'-IJ Y-!..中可﹒""F品中文名林:戶品英文名林:制造商或供座商名不示:制造商或供座商地址:制造商或供座商屯活/仿真:二、成分/組成信息:組成成分成分百分比F e203 52.9wt% MnO 32. 3wt% ZnO 13.6wt% CoO 0.03wt% Coating 1. 17wt% 三、危隘性概述:最健康危書效庄:猛梓軟磁缺氧体磁芯THE sofe ferrite cores of Manganese and ZincCAS NO 危害物反分癸及囡式1309-37-01 NIA1317-35-7 NIA1314-13-2 NIA1307-96-6 NIA1633-22-3 NIA重如果泣敏体反者接蝕而沒有立即清洗,可能辱致脫皮等症狀。

要詞:境影日向:NIA危物理性及化字性危害:NIA害效特殊危害:NIA!主主要症狀:NIA物品危害分笑:四、急救措施:不同暴露途徑之急救方法:﹒皮月夫接她:美t敏体l賞者接他@..立即用水沖洗干淨即可〉最重要症狀及危害效皮:如果迂敏体庚者接蝕而沒有立1日清洗,可能早致脫皮等症狀。

河急救人民之防妒:文才匿州之提示:五、芳:火措茄:道)廿夫:x荊:惰性究体、干粉、水特殊夫﹔)<程序:趴在安全情況下格可能引燃物品搬高﹔人﹔坊。

2、大區域之大型火夾使用元人操作之水寡控制架、水管架或自劫搖摟消防水咕,若不可行則撤寓,監控火燃燒完。

消防人民之恃妹防妒浸在「:六、泄漏赴現方法:小人座注意﹔事項:N/入到:境座注意事項:NIA清理方法:日/A七、安全赴置勻儲存方法:赴置:1、遠寓火源、引燃源及不相容物c2.張貼“F 禁姻火”的警示你示。

3.保持走道出口暢通元阻。

儲存:1、要儲存在開涼、通夙良好以及附光元法直拉照射的地方。

2、避免接她水及其他有机溶荊等。

磁芯

磁芯

磁芯磁芯:磁芯是指由各种氧化铁混合物组成的一种烧结磁性金属氧化物。

例如,锰-锌铁氧体和镍-锌铁氧体是典型的磁芯体材料。

锰-锌铁氧体具有高磁导率和高磁通密度的特点,且在低于1MHz 的频率时,具有较低损耗的特性。

镍-锌铁氧体具有极高的阻抗率、不到几百的低磁导率等特性,及在高于1MHz的频率亦产生较低损耗等。

铁氧体磁芯用于各种电子设备的线圈和变压器中。

【释义】指:为了增加电磁体的磁感应强度,在电感线圈的磁路中设置了导磁物质体(磁芯)。

【示例】电力变压器线圈中的硅钢片(磁芯),是用来加大电磁线圈磁路的磁通密度(磁通量)降低铜损耗,以增加电磁感应强度,提高电压转换效率。

磁芯的使用我们平时在电子设备的电源线或信号线一端或者两端看到的磁环就是共模扼流圈。

共模扼流圈能够对共模干扰电流形成较大的阻抗,而对差模信号没有影响(工作信号为差模信号),因此使用简单而不用考虑信号失真问题。

并且共模扼流圈不需要接地,可以直接加到电缆上。

磁环的匝数选择将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝。

匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。

在实际工程中,要根据干扰电流的频率特点来调整磁环的匝数。

通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。

从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰抑制效果越明显。

而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,磁环的电感越大越好。

但实际情况并非如此,因为实际的磁环上还有寄生电容,它的存在方式是与电感并联。

当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将磁环的电感短路,从而使共模扼流圈失去作用。

根据干扰信号的频率特点可以选用镍锌铁氧体或锰锌铁氧体,前者的高频特性优于后者。

锰锌铁氧体的磁导率在几千---上万,而镍锌铁氧体为几百---上千。

锰锌软磁铁氧体磁芯术语及定义(精)

锰锌软磁铁氧体磁芯术语及定义(精)

锰锌软磁铁氧体磁芯术语及定义(精)锰锌软磁铁氧体磁芯是一种重要的电气材料,在电子电气领域得到广泛应用。

为了更好地理解和实践锰锌软磁铁氧体磁芯,我们需要掌握一些相关的术语和定义。

在这篇文章中,我们将详细介绍锰锌软磁铁氧体磁芯的术语及定义。

1. 磁通密度(B)磁通密度(B)是指磁芯中磁通量与磁芯截面积之比,单位是特斯拉(T)。

在设计锰锌软磁铁氧体磁芯时,需要根据具体的电气要求来确定所需的磁通密度。

2. 饱和磁通密度(Bs)饱和磁通密度(Bs)是指在磁场强度为一定值时,所能达到的最大磁通密度。

这里所说的磁场强度是指磁场的磁能密度,单位是特斯拉(T)。

锰锌软磁铁氧体磁芯的饱和磁通密度是其重要的参数之一,也是衡量磁芯性能的重要指标。

3. 沿磁通方向磁导率(μ)沿磁通方向磁导率(μ)是指在磁芯中,沿着磁通方向的磁场强度与磁通密度之比。

通常是通过电磁模拟或实验测量得到。

锰锌软磁铁氧体磁芯的沿磁通方向磁导率会受到各种因素的影响,如磁芯材料、形状、工艺等等。

4. 交流磁导率(μa)交流磁导率(μa)是指在交流磁场下,磁通密度与磁场强度之比,通常也是通过电磁模拟或实验测量得到的。

在实际应用中,锰锌软磁铁氧体磁芯的交流磁导率也是十分重要的参数,尤其在高频应用中。

5. 磁芯损耗(P)磁芯损耗(P)是指在交变磁场下,磁芯中的磁能转化为热能的速率。

它是描述磁芯在实际使用中能量损失大小的重要参数。

锰锌软磁铁氧体磁芯的损耗主要有剩磁损耗(Pv)和涡流损耗(Pc)。

6. 剩磁损耗(Pv)剩磁损耗(Pv)是指在交变磁场下,磁芯中由于磁芯材料本身的磁滞特性而产生的损耗。

剩磁损耗是影响锰锌软磁铁氧体磁芯性能的重要参数之一,在设计和使用磁芯时,需要尽可能减小其剩磁损耗。

7. 涡流损耗(Pc)涡流损耗(Pc)是指在交变磁场下,磁芯中由于涡流的存在而产生的损耗。

涡流损耗也是锰锌软磁铁氧体磁芯的重要参数之一,需要在设计和使用磁芯时加以考虑。

以上就是锰锌软磁铁氧体磁芯的一些重要术语和定义,它们是掌握锰锌软磁铁氧体磁芯理论和实践的基础。

软磁铁氧体材料基本知识特性参数和定义

软磁铁氧体材料基本知识特性参数和定义

软磁铁氧体材料基本知识特性参数和定义
有详细的描述:
软磁铁氧体材料是一种可以在低温条件下改变磁化度的铁氧体材料,其结构是由包含氧化物的铁离子和其它稀土离子构成的。

和其它磁性材料相比较,它具有较高的震动容性和温度容性。

由于它的结构特殊,具有可调谐的磁性特征和较高的抗磁电流能力,因此被广泛用于高频电子和控制系统中。

软磁铁氧体材料由于其可调谐的磁性特征,可以用来调整、控制和保护电子设备中的电势、电流和电磁场。

在磁性材料中,软磁材料的磁性特征最脆弱,因此在抵抗外界扰动(如温度、电磁干扰)方面有着更大的优势。

它们具有良好的温度稳定性,特别是在较低的温度状态下,因此在高温工作条件下,可以保持良好的磁性特性。

1)品质因子(Q):是指在电的驱动作用下,材料的对应磁通密度能量与材料的比较小的磁流能量之比,是衡量软磁铁氧体材料有效性能的重要特性参数。

Q值越大,表示软磁性能越好,即材料的效率越高。

2)饱和磁通密度。

锰锌铁氧体介绍

锰锌铁氧体介绍

锰锌铁氧体介绍锰锌铁氧体是一种由Mn Zn Fe O元素构成的软磁材料。

它是一种重要的磁性材料,广泛被应用于电子、信息、通信等领域。

锰锌铁氧体具有高饱和磁感应强度、低磁滞损耗、磁谐振频率高、热稳定性好、稳定的电性能等特性,因此在电子元器件中具有广泛应用价值。

一、锰锌铁氧体的组成和制备锰锌铁氧体由四种元素组成,分别为锰(Mn)、锌(Zn)、铁(Fe)和氧(O),化学式为MnZnFe2O4。

Mn、Zn、Fe三种金属离子以及氧离子形成的四方晶体结构,其晶体结构采用的是尖晶石结构。

锰锌铁氧体的制备方法有烧结法、化学共沉淀法、水热合成法等多种。

烧结法是最常用的制备方法之一。

在烧结法中,需要先将所需的金属氧化物粉末按照一定的比例混合均匀,然后在高温下进行烧结,得到锰锌铁氧体的制品。

二、锰锌铁氧体的物理和磁性能锰锌铁氧体的物理和磁性能与其晶体结构、物理尺寸和烧结条件等因素密切相关。

下面介绍一下锰锌铁氧体的一些基本物理和磁性能参数:1. 饱和磁化强度:锰锌铁氧体的饱和磁感应强度一般在0.5-1.2T之间,与其化学成分和制备工艺等因素有关。

2. 矫顽力和磁滞损耗:锰锌铁氧体的磁滞损耗一般较低,其矫顽力和磁滞损耗与其尺寸、磁场频率和温度等因素有关。

3. 磁导率和磁谐振频率:锰锌铁氧体的磁导率和磁谐振频率与其晶体结构、磁场频率和温度等因素有关,一般在几百 kHz至几 GHz之间。

4. 热稳定性:锰锌铁氧体具有较好的热稳定性,其磁性能在高温下变化较小,一般可在200°C左右使用。

5. 电学性能:锰锌铁氧体具有较好的电学性能,其电阻率高、介电常数低和压电常数小等特点,具有广泛的应用前景。

三、锰锌铁氧体的应用领域锰锌铁氧体具有较好的电磁性能,广泛应用于电子元器件、电动机、变压器、磁性记录材料、高频电感器、微波元件、天线等领域。

具体应用如下:1. 电子元器件:锰锌铁氧体可用于磁盘马达、电源滤波器、线圈等电子元器件中,其高频特性和高温特性表现良好。

磁性材料常识参数介绍

磁性材料常识参数介绍

SPINEL
磁性参数与测量:截止频率fr
截止频率fr 由于软磁材料畴壁共振和自然共振的影响, 随着频率提高,使软磁材料的μ值下降为起始 值的一半且μ″值达到峰值时的频率,称为截 止频率。
SPINEL
磁性参数与测量:居里温度Tc
居里温度Tc
μ
i
μ
i
80%
μ
i
20%
μ
i
居里温度是磁性材料 从铁磁性到顺磁性的转 变温度,在这个温度磁 性材料的磁性将变得很 小或消失,它的表示方 式有很多,我们一般按 下图进行测量,即随着 温度升高,磁导率下降 到最大值的80%及20% 时,两点的联线,延长 到与温度轴的交点即为 居里温度。
磁学常识:磁性材料分类
B)镍锌系 组成约为:Fe2O3 50%, NiO 24%, 其他为:ZnO 电阻率很高(107 ohm-cm)
工作频率高
铁心损耗较锰锌系高 居里温度高 型式:DR,R,环形等。 用途:常模滤波器、储能电感等
SPINEL
磁学常识:磁性来源1
铁磁材料之所以具有高导磁 性,是因为在它们的内部具有一 种特殊的物质结构—磁畴。
表示小信号下材料的损耗特性,由于磁 芯损耗引起信号相移; tanδ= Rs/ωLs Rs 磁芯及线圈损耗的等效电阻; Ls 装有磁芯的线圈的自感量;
tanδ称损耗因子,表示损耗功率与无 功功率的比值,其磁芯损耗包括磁滞损耗、涡流损 耗、剩余损耗即: tanδ= tanδn + tanδe + tanδr
磁性参数与测量:磁损耗 (2)
1 损耗因子tanδ
气隙对损耗因子的影响 磁芯开制气隙后,可以增加磁场和温度的稳定性,损耗因 子有所下降 (tanδ)gap = tanδ·μe/μi 比损耗因子 ,与材料几何尺寸无关,表示小信号下材料 的损耗特性;

锰锌软磁铁氧体磁芯MSDS

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锰锌软磁铁氧体磁芯MSDS材料安全資料表(M SD S)、J 1-11-11司,l'J、/,,X..J l'-IJ Y -!..中可﹒""F品中文名林:戶品英文名林:制造商或供座商名不示:制造商或供座商地址:制造商或供座商屯活/仿真:二、成分/組成信息:組成成分成分百分比F e203 52.9wt% MnO 32. 3wt% ZnO 13.6wt% CoO 0.03wt% Coating 1. 17wt% 三、危隘性概述:最健康危書效庄:猛梓軟磁缺氧体磁芯THE sofe ferrite cores of Manganese and ZincCAS NO 危害物反分癸及囡式1309-37-01 NIA1317-35-7 NIA1314-13-2 NIA1307-96-6 NIA1633-22-3 NIA重如果泣敏体反者接蝕而沒有立即清洗,可能辱致脫皮等症狀。

要詞:境影日向:NIA危物理性及化字性危害:NIA害效特殊危害:NIA!主主要症狀:NIA物品危害分笑:四、急救措施:不同暴露途徑之急救方法:﹒皮月夫接她:美t敏体l賞者接他@..立即用水沖洗干淨即可〉最重要症狀及危害效皮:如果迂敏体庚者接蝕而沒有立1日清洗,可能早致脫皮等症狀。

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2、大區域之大型火夾使用元人操作之水寡控制架、水管架或自劫搖摟消防水咕,若不可行則撤寓,監控火燃燒完。

消防人民之恃妹防妒浸在「:六、泄漏赴現方法:小人座注意﹔事項:N/入到:境座注意事項:NIA清理方法:日/A七、安全赴置勻儲存方法:赴置:1、遠寓火源、引燃源及不相容物c2.張貼“F 禁姻火”的警示你示。

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锰锌软磁铁氧体磁芯+ Parylene Coating MSDS

锰锌软磁铁氧体磁芯+ Parylene Coating  MSDS

物质安全资料表(MSDS)一、产品名称及产商资料:产品中文名称:锰锌软磁铁氧体磁芯+Parylene Coating产品英文名称:The soft ferrite cores of Manganese and Zinc with parylenecoating制造商或供应商名称:制造商或供应商地址:制造商或供应商电话/传真:二、成分/组成信息:组成成分成分百分比CSA NO.危害物质分类及图式Fe2O368--73wt%1309-37-1N/AZnO10--15wt%1314-13-2N/AMn3O413-17wt%1317-35-7N/AParylene N0.1-0.15%1633-22-3N/A三、危险性概述:最重要危害效应健康危害效应:涂层汽化物会抑制中枢神经系统。

高浓度可能导致意识丧失。

环境影响:涂层汽化物会影响空气品质。

物理性及化学性危害:高温(超过300℃)会分解产生毒气。

特殊危害:N/A主要症状:头痛、困倦、晕眩、恶心、呕吐、头昏眼花、暴躁、食欲不振、器官协调功能降低、失去知觉、平衡失调、心率不整、呼吸困难。

物品危害分类:四、急救措施:不同暴露途径之急救方法:●吸入:1、远离暴露区到通风良好处。

2、休息和保暖,若呼吸停止即施与人工呼吸或心肺复生术。

3、移除污染源。

4、立即就医。

●皮肤接触:过敏体质者接触应立即用水冲洗干净即可。

最重要症状及危害效应:涂层汽化物会刺激眼睛,引起结膜炎。

对急救人员之防护:佩戴口罩和手套对医师之提示:接触方式,化学品名;五、灭火措施:适用灭火剂:二氧化碳或干粉特殊灭火程序:1、在安全情况下将可能引燃物品搬离火场。

2、大区域之大型火灾,使用无人操作之水雾控制架、水管架或自动摇摆消防水瞄,若不可行则撤离,监控火燃烧完。

3、向燃烧着炙热的物品上喷射灭火剂可能导致火势蔓延。

4、消防人员需着化学防护衣和正压空气呼吸器或自抽式空气面具。

消防人员之特殊防护设备:消防人员必须配戴空气呼吸器、消防衣及防护手套。

软磁铁氧体材料基本知识特性参数和定义

软磁铁氧体材料基本知识特性参数和定义

软磁铁氧体材料基本知识特性参数和定义1. 矫顽力(Coercive Force):矫顽力是指在恒定的外加磁场作用下,使材料磁化方向经历由饱和状态到零磁化状态所需施加的反磁场强度。

软磁铁氧体的矫顽力通常较低,能够迅速磁化和退磁。

2. 饱和磁场强度(Saturation Magnetization):饱和磁场强度是指在给定的材料中,当外加磁场逐渐增大时,材料磁化强度达到最大值的磁场强度。

软磁铁氧体的饱和磁场强度较低,在一定限度内易于磁化。

3. 导磁率(Permeability):导磁率是指材料在外加磁场作用下,对磁通量的导磁能力。

软磁铁氧体具有较高的导磁率,能够有效地传导磁性能,提高设备效率。

4. 磁化损耗(Magnetic Loss):磁化损耗是指在磁化过程中由于材料内磁畴的磁翻转和能量损耗而产生的热耗散。

软磁铁氧体具有较低的磁化损耗,能够减少磁器件的能量损耗。

5. 相对温度系数(Temperature Coefficient):相对温度系数是指磁化强度随温度变化的相对变化速率。

对于软磁铁氧体,相对温度系数是一个重要的参数,因为它决定了材料在不同温度下的导磁性能。

6. 饱和磁化强度温度系数(Curie Temperature):饱和磁化强度温度系数是指材料的饱和磁化强度随温度变化的相对变化速率。

软磁铁氧体材料的饱和磁化强度温度系数决定了它们在高温环境下的磁性能。

7. 抗剪强度和硬度(Shear Strength and Hardness):抗剪强度是指材料抵抗在剪切力作用下发生破坏的能力。

软磁铁氧体材料通常具有较低的抗剪强度,易于切削加工和成型。

硬度是指材料的抗压硬度,在软磁铁氧体中较低。

8. 界面雷射反射率(Interface Laser Reflectivity):界面雷射反射率是指在材料与其他介质或结构之间的界面上,对于入射的激光束的反射光的反射率。

界面雷射反射率是一个重要的参数,用于衡量材料在光电器件中的透光性能。

锰锌软磁铁氧体磁芯参数-应用于变压器

锰锌软磁铁氧体磁芯参数-应用于变压器
初始磁导率µi
4
6000 5000 4000 3000
磁 芯 损 耗 Pc( kw/m)
3
10
50
0k
Hz
10
3
Hz 0k 30 Hz 0k 20 Hz 0k 10
10
2
2000 1000 0 0 40 80 120 160 200 240 温度T(℃)
10
1
25
kH
z
50
kH
z
60 C 100 C 10
ISO9001:2000 Certified
锰锌软磁铁氧体
MnZn MnZn Ferrite Cores Selection Guide
江门市华林磁电有限公司
Jiangmen Hualin Magnetoelectric Co., Ltd.
1/49


Contents
☆锰锌铁氧体材料特性 MATERIAL CHARACTERISTICS………………………………………………3 ☆术语及定义 TERMS & DEFINITIONS…………………………………………………………………10 ☆CI 型 ☆EE 型 ☆EED 型 ☆EER 型 ☆EI 型 CI CORES…………………………………………………………………………………………13 EE CORES……………………………………………………………………………………… 14 EED CORES……………………………………………………………………………………21 EER CORES……………………………………………………………………………………22
JLH-5
温度T(℃)
8/49
JLH-12、JLH-15 材料特性曲线图 Curve Graph of JLH-12、JLH-15 Material Characteristics

软磁锰锌铁氧体磁芯

软磁锰锌铁氧体磁芯

软磁锰锌铁氧体磁芯全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:软磁锰锌铁氧体磁芯是一种广泛应用于电子领域的磁性材料,具有优异的磁性能和磁导率,被广泛应用于变压器、感应器、电源电感器、电扇驱动器等领域。

软磁锰锌铁氧体磁芯的磁性能与成本、加工性能等因素密切相关,选择合适的软磁锰锌铁氧体磁芯可以有效提升电子产品的性能和可靠性。

接下来,我们将从软磁锰锌铁氧体磁芯的制作工艺、磁性能、应用领域等方面进行深入探讨。

软磁锰锌铁氧体磁芯主要由锰锌铁氧体磁性粉末、粘结剂、助剂等原料组成,通过混料、成型、烧结、磁化等工艺步骤制成。

原料的选择至关重要。

锰锌铁氧体磁性粉末是制作软磁锰锌铁氧体磁芯的关键原料,其磁性能直接影响到磁芯的性能指标。

粘结剂的选择也非常重要,它能够使磁性粉末紧密结合,提高磁芯的机械强度和热稳定性。

助剂则可以调节磁芯的导磁率、磁饱和磁感应强度等性能指标。

磁芯的成型是影响其性能的重要环节。

常见的成型工艺有压制成型、注塑成型等。

压制成型是将混合好的原料放入金属模具中,在高压下压制成型,在模具中形成磁芯的基本形状。

注塑成型则是将混合好的原料通过注射机注入塑料模具中,加热软化后成型。

成型工艺的选择应根据产品的形状、尺寸、量产要求等因素进行综合考虑,以保证磁芯的精度和可靠性。

烧结是软磁锰锌铁氧体磁芯制作的关键工艺步骤。

烧结过程中,磁性粉末在高温下发生化学反应,形成致密的磁性结构,提高磁芯的导磁率和磁饱和磁感应强度。

烧结温度、时间、气氛等参数的控制十分重要,对于磁芯的性能和稳定性有着重要影响。

在烧结过程中要注意防止氧化等不良影响因素的介入,以保证磁芯的纯净度和稳定性。

软磁锰锌铁氧体磁芯的磁性能也是评价其品质的重要指标。

软磁锰锌铁氧体磁芯具有高导磁率、低损耗、低磁滞、高磁导率等优良性能,能够有效降低电子产品中的磁损耗,提高能效和稳定性。

通过控制磁芯的成分、结构和工艺参数,可以有效提升其磁性能,满足不同应用领域的需求。

软磁锰锌铁氧体磁芯在电子领域有着广泛的应用,例如在变压器中作为电磁感应器件使用,能够有效降低电流损耗和热损耗,提高能源利用率和性能稳定性。

锰锌软磁铁氧体磁芯术语及定义

锰锌软磁铁氧体磁芯术语及定义

1.初始磁导率i μ初始磁导率是磁性材料的磁导率(B/H )在磁化曲线始端的极限值,即 i μ=01μ0H lim →HB 式中0μ为真空磁导率(4л×710-H/m )H 为磁场强度(A/m )B 为磁通密度(T )2.有效磁导率e μ在闭合磁路中,如果漏磁可忽略,可以用有效磁导率来表征磁芯的性能。

e μ=20NL ⋅μ﹒e e A L 式中 L 为装有磁芯的线圈的电感量(H )N 为线圈匝数Le 为有效磁路长度(m )e A 为有效截面积(2m ) 0μ为真空磁导率(4л×710-H/m )3. 饱和磁通密度Bs(T)磁化到饱和状态的磁通密度。

见图1.4.剩余磁通密度Br(T)从饱和状态去除磁场后,剩余的磁通密度。

见图1.5.矫顽力Hc(A/m)从饱和状态去除磁场后,磁芯继续被反向磁场磁化,直至磁通密度减为零,此时的磁场强度称为矫顽力。

见图1.6.损耗因数 tanδ损耗因数是磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗三者之和tanδ =tan h δ+tan e δ+tan r δ式中tan h δ为磁滞损耗因数tan e δ为涡流损耗因数tan r δ为剩余损耗因数7.相对损耗因数 tanδ/μ相对损耗因数是损耗因数与磁导率之比tanδ/i μ(适用于材料)t anδ/e μ(适用于磁路中含有气隙的磁芯)8.品质因数Q品质因数为损耗因数的倒数:Q=1/tanδ9.温度系数μα(1/K )温度系数为温度在T1和T2范围内变化时,每变化1K 相应的磁导率的相对变化量: μα=12112T T 1-⋅-μμμ (T2>T1) 式中1μ 为温度为1T 时的磁导率2μ 为温度为2T 时的磁导率10.相对温度系数r μα(1/k)温度系数和磁导率之比:r μα=122212T T 1-⋅-μμμ (T2>T1)11.居里温度Tc(℃)在该温度下材料由铁磁性(或亚铁磁性)转变成顺磁性。

见图2.12.减落因数F D在恒温条件下,完全退磁的磁芯的磁导率随时间的衰减变化,即 F D =2112211T T log μμμ⋅-(T2>T1)式中 1μ 为退磁后1t 分钟的磁导率2μ 为退磁后2t 分钟的磁导率13.电阻率ρ(Ω/m )具有单位截面积和单位长度的磁性材料的电阻。

磁测量常用名词术语及含义

磁测量常用名词术语及含义

磁测量常用名词术语及含义3 术语及含义符合JJG1013-93 磁学计量常用名词术语及定义试行技术规范。

3. 1 一般术语 General terms3. 1. 1 硬磁材料 Magnetically hard material通常指矫顽力不低于10 kA/m 的磁性材料。

3. 1. 2 软磁材料 Magnetically soft material通常指矫顽力不高于1000 A/m 的磁性材料。

3. 1. 3 磁通计 Fluxmeter利用电磁感应定律,测量感应电动势对时间的积分原理制成的测量磁通量变化的直读仪表。

3. 1. 4 磁强计 Magnetometer测量磁场的仪器。

3. 1. 5 磁性材料标准样品 Standard specimen of magnetic material是指由计量部门按规定的技术条件制做,给出磁性材料磁特性参数值,经一定时间考核,性能稳定,再经国家最高计量部门正式批准作为标准量具使用的磁性材料样品。

注:(1) “磁性材料标准样品”的作用是用来校准或评定测量磁性材料磁特性的仪器(仪表)或装置的误差。

(2) “磁性材料标准样品”性能的高低不做为判别该样品所代表的材料性能优劣的依据。

3. 2 磁化状态3. 2. 1 磁化曲线 Magnetization curve表示当磁场强度变化时,材料的磁通密度、磁极化强度或磁化强度变化的的一条曲线。

注:在表示磁通密度曲线、磁极化强度曲线或磁化强度曲线的区别时,可使用下列术语:B-H曲线;J-H曲线;M-H曲线。

3. 2. 2 B-H(J-H)(M-H)磁滞回线 Hystersis B-H(J-H)(M-H)loop显示磁滞现象的一种闭合磁化曲线。

注:根据磁滞的定义,磁滞回线是由静态磁化曲线构成的,然而也可以大概地认为由动态磁化曲线形成回线,虽然这种回线通常还将依赖于除磁滞以外的其他过程,术语 B-H(J-H)(M-H)回线可以用来表示动态情况。

锰锌软磁铁氧体磁芯

锰锌软磁铁氧体磁芯

锰锌软磁铁氧体磁芯
锰锌软磁铁氧体磁芯是一种由铁、锰、锌的氧化物及其盐类,采用陶瓷工艺制成的磁性材料。

它具有低矫顽力、高初始磁导率,以及在高频率下的低磁损,一般在1千赫至10兆赫的频率范围内使用。

锰锌软磁铁氧体磁芯可用于制作电感器、变压器、滤波器的磁芯、磁头及天线棒等,广泛应用于开关模式电源(SMPS)、射频(RF)变压器、电感器、脉冲变压器、高频变压器,以及噪音滤波器等。

随着科技的不断发展,锰锌软磁铁氧体磁芯的应用前景将更加广阔。

锰锌铁氧体电阻率-概述说明以及解释

锰锌铁氧体电阻率-概述说明以及解释

锰锌铁氧体电阻率-概述说明以及解释1.引言1.1 概述锰锌铁氧体是一种重要的磁性材料,具有广泛的应用领域。

它是由锰氧化物、锌氧化物和铁氧化物等混合物组成,经过高温烧结制成。

锰锌铁氧体具有良好的导电性能和磁性能,因此在电子元器件、通讯设备、电力设备等领域得到了广泛的应用。

电阻率是一个衡量材料导电性能的重要指标,描述了材料对电流运输的阻碍程度。

对于锰锌铁氧体来说,它的电阻率决定了材料在电路中的电导特性。

因此,研究锰锌铁氧体的电阻率特性对于深入了解其导电行为,优化材料的性能具有重要意义。

在本文中,我们将详细介绍锰锌铁氧体的基本概念、制备方法和物理性质。

特别是,我们将重点讨论锰锌铁氧体的电阻率特性,探究其受温度、压力等因素的影响。

通过实验研究和理论分析,我们将揭示锰锌铁氧体电阻率的变化规律,并探讨与其它物理性质的相互关系。

通过本文的论述,我们希望能够更好地认识锰锌铁氧体的电阻率特性,为其在各个领域的应用提供科学依据。

同时,我们也希望通过对锰锌铁氧体的电阻率研究,为其他磁性材料的电导行为提供借鉴和启示。

最后,我们将对未来锰锌铁氧体电阻率方面的研究进行展望,并指出待解决的问题和可能的研究方向。

1.2文章结构文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文主要围绕锰锌铁氧体的电阻率展开讨论,共分为以下几个部分:1. 引言:介绍文章的背景和研究意义,以及锰锌铁氧体在电子工业中的应用前景。

2. 正文:包括两个主要部分,分别对锰锌铁氧体的基本介绍和电阻率特性进行详细阐述。

2.1 锰锌铁氧体的基本介绍:介绍锰锌铁氧体的组成、制备方法以及物理性质等方面的基本情况,为后续对其电阻率特性的讨论提供必要的背景知识。

2.2 锰锌铁氧体的电阻率特性:重点探究锰锌铁氧体在不同温度下的电阻率变化规律,分析其影响因素以及可能的机理,同时介绍现有的研究成果和实验方法。

3. 结论:对本文的主要内容进行总结和归纳,重申锰锌铁氧体的电阻率特性在电子领域的重要性,并提出未来研究的展望和方向。

锰锌铁氧体磁芯介绍

锰锌铁氧体磁芯介绍

锰锌铁氧体磁芯介绍
1、锰锌功率铁氧体材料(用于开关电源、节能灯等大功率设备)
TDK PC30(国产R2KB),相对磁导率2000,最高工作频率100kHz。

TDK PC40(国产R2KB1),相对磁导率2000,最高工作频率500kHz。

TDK PC50(国产R2KB2),相对磁导率2000,最高工作频率可达1MHz。

一般电子市场中绕制开关电源变压器的,都是这类材料,国产材料一般只说“磁导率2000”,好一点的相当于PC40,差一点的相当于PC30,相当于PC50的较少见。

廉价节能灯中的磁环和电感,一般是相当于PC30的材料,因为其工作频率一般在50kHz以下。

2、一般锰锌铁氧体材料(用于收音机中波磁棒、AM中周等)
R400,最常见的材料,相对磁导率400。

改进的材料,例如R750、R800等,其相对磁导率比MXO-400高,高频损耗小,绕制的线圈Q值高,但绕制匝数要比MXO-400 材料少,需要实测。

目前很多中波磁棒都是此类改进材料,使用时不宜盲目按照过去的参数绕制线圈,需要实测一下电感系数,方法是用漆包线在磁棒一端密绕数十匝,测出电感量,根据电感量与线圈匝数的平方成正比,可以计算出达到预定电感量所需匝数。

锰锌软磁铁氧体磁性材料特点以及在电源中的应用

锰锌软磁铁氧体磁性材料特点以及在电源中的应用

锰锌软磁铁氧体磁性材料特点以及在电源中的应用锰锌(MnZn)系软磁铁氧体概述锰锌系软磁铁氧体主要是具有尖晶石结构的mMnFe2O4·nZnFe2O4 与少量 Fe3O4 组成的单相固溶体,用锰锌系铁氧体磁性材料做成的电感磁芯及其它磁性元器件,应用频率从数百赫兹到几千兆赫兹,是最重要的软磁铁氧体材料,其产量占了软磁铁氧体磁性材料总产量的60%以上,因此,锰锌铁氧体的发展更为引人注意。

锰锌铁氧体材料主要分为高频低功耗铁氧体(又称功率铁氧体,初始磁导率通常小于5000,多数在2000左右)和高磁导率即高μi(初始磁导率)铁氧体两类。

初始磁导率ui是磁性材料的磁导率(B/H)在磁化曲线初始区的极限值,即μ0为真空磁导率 permeability in vacuum (4π×10-7H/m),单位亨/米H为磁场强度 magnetic field strength (A/m)B为磁通密度 magnetic flux density (T)(1)锰锌功率铁氧体概述功率铁氧体的主要特征是在高频(几百千赫)高磁感应(几千高斯,1T=10000Gs)的条件下,仍旧保持很低的功耗,而且其在一定的温度范围内功耗随磁芯的温升而下降,在80℃左右达到最低点,从而可以形成良性循环。

功率铁氧体的主要用途是以各种开关电源变压器和彩电回扫变压器为代表的功率型电感器件,用途十分广泛,是目前产量最大的软磁铁氧体。

如下是天通'TDG'的TP4系列的温度和磁芯损耗关系。

我国新发布的'软磁铁氧体材料分类'行业标准,把功率铁氧体材料分为PW1~PW5 五类,其适用工作频率也逐步提高。

如适用频率为15~100kHz 的 PW1 材料;适用频率为 25~200kHz 的 PW2 材料;适用频率为100~300kHz 的PW3 材料;适用频率为300~1MkHz 的 PW4 材料;适用频率为 1~3MHz 的 PW5 材料。

锰锌软磁铁氧体磁芯术语及定义(精)

锰锌软磁铁氧体磁芯术语及定义(精)

1.初始磁导率i μ初始磁导率是磁性材料的磁导率(B/H )在磁化曲线始端的极限值,即 i μ=01μ0H lim →HB 式中0μ为真空磁导率(4л×710-H/m )H 为磁场强度(A/m )B 为磁通密度(T )2.有效磁导率e μ在闭合磁路中,如果漏磁可忽略,可以用有效磁导率来表征磁芯的性能。

e μ=20NL ⋅μ﹒e e A L 式中 L 为装有磁芯的线圈的电感量(H )N 为线圈匝数Le 为有效磁路长度(m )e A 为有效截面积(2m ) 0μ为真空磁导率(4л×710-H/m )3. 饱和磁通密度Bs(T)磁化到饱和状态的磁通密度。

见图1.4.剩余磁通密度Br(T)从饱和状态去除磁场后,剩余的磁通密度。

见图1.5.矫顽力Hc(A/m)从饱和状态去除磁场后,磁芯继续被反向磁场磁化,直至磁通密度减为零,此时的磁场强度称为矫顽力。

见图1.6.损耗因数 tanδ损耗因数是磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗三者之和tanδ =tan h δ+tan e δ+tan r δ式中tan h δ为磁滞损耗因数tan e δ为涡流损耗因数tan r δ为剩余损耗因数7.相对损耗因数 tanδ/μ相对损耗因数是损耗因数与磁导率之比tanδ/i μ(适用于材料)t anδ/e μ(适用于磁路中含有气隙的磁芯)8.品质因数Q品质因数为损耗因数的倒数:Q=1/tanδ9.温度系数μα(1/K )温度系数为温度在T1和T2范围内变化时,每变化1K 相应的磁导率的相对变化量: μα=12112T T 1-⋅-μμμ (T2>T1) 式中1μ 为温度为1T 时的磁导率2μ 为温度为2T 时的磁导率10.相对温度系数r μα(1/k)温度系数和磁导率之比:r μα=122212T T 1-⋅-μμμ (T2>T1)11.居里温度Tc(℃)在该温度下材料由铁磁性(或亚铁磁性)转变成顺磁性。

见图2.12.减落因数F D在恒温条件下,完全退磁的磁芯的磁导率随时间的衰减变化,即 F D =2112211T T log μμμ⋅-(T2>T1)式中 1μ 为退磁后1t 分钟的磁导率2μ 为退磁后2t 分钟的磁导率13.电阻率ρ(Ω/m )具有单位截面积和单位长度的磁性材料的电阻。

磁环材质的辨认

磁环材质的辨认

磁环材质的辨认一、软磁铁氧体磁芯:由镍锌、锰锌材料制成,应用于高频电感、变压器、滤波器等,是无线电中最常用的材料。

常见磁材可以依据其表面的涂封颜色或特征来快速识别铁粉心有三种分别涂漆颜色为:(黄/白),(蓝/黄)或(绿/蓝),(灰/黄)羰基铁涂漆颜色为:(全黄)或(蓝/白)高磁通涂漆颜色为:(全蓝)铁镍钼涂漆颜色为:(全灰),(清漆)铁硅铝涂漆颜色为:(全黑)镍锌铁氧体(NXO)不涂漆的表面粗糙,容易掉粉,颜色发灰锰锌铁氧体(MXO)不涂漆的表面较平滑,不易掉粉,颜色深非晶纳米晶合金多涂有全红,全蓝,全白等颜色,与上述涂封有明显区别。

二、铁氧体磁环磁导率的测算:1、测量磁环的外径D,内径d,环的高度H,单位mm。

2、用漆包线穿绕10~20圈,绕紧点,不要太松,测量其电感量L,单位为uH,电感量大点测算误差小,电感量小测算误差就会大,请根据实际需要确定穿绕的圈数N。

3、将以上数据代入下式计算出大约的磁导率u0u0=2500*L*(D+d)/((D-d)*H*N*N)例如:13X7X5的磁环,绕20圈,测得电感量23uH,代入上式计算u0=2500*23*(13+7)/((13-7)*5*20*20)=1150000/12000=95.8 测算结果与磁导率100的规格最接近,确定该磁环的u0是100,注意一般u0标称误差有+-10%。

对于没有参数的磁环可以首先根据外观特征初步判断是哪种材料,再测算磁导率,就可以确定该磁环的主要规格了。

三、怎样区分锰锌还是镍锌铁氧体锰锌铁氧体MXO和镍锌铁氧体NXO是目前生产的软磁铁氧体中品种最多、应用最广泛的两大系列磁芯元件。

我们知道,用于电视机中作行输出变压器的U形磁芯、偏转磁芯、还有作变压器的E形磁芯,一般都是锰锌铁氧体材料制成的。

用于收音机中的磁性天线,有锰锌也有镍锌,但可从棒端不同颜色来区别。

例如,有的工厂在锰锌中波磁棒的棒端喷有黑漆,在镍锌短波磁棒的棒端喷有大红色漆。

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1.初始磁导率i μ
初始磁导率是磁性材料的磁导率(B/H )在磁化曲线始端的极限值,即 i μ=01μ0H lim →H
B 式中0μ为真空磁导率(4л×710-H/m )
H 为磁场强度(A/m )
B 为磁通密度(T )
2.有效磁导率e μ
在闭合磁路中,如果漏磁可忽略,可以用有效磁导率来表征磁芯的性能。

e μ=20N
L ⋅μ﹒e e A L 式中 L 为装有磁芯的线圈的电感量(H )
N 为线圈匝数
Le 为有效磁路长度(m )
e A 为有效截面积(2m ) 0μ为真空磁导率(4л×710-H/m )
3. 饱和磁通密度Bs(T)
磁化到饱和状态的磁通密度。

见图1.
4.剩余磁通密度Br(T)
从饱和状态去除磁场后,剩余的磁通密度。

见图1.
5.矫顽力Hc(A/m)
从饱和状态去除磁场后,磁芯继续被反向磁场磁化,直至磁通密度减为零,此时的磁场强度称为矫顽力。

见图1.
6.损耗因数 tanδ
损耗因数是磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗三者之和
tanδ =tan h δ+tan e δ+tan r δ
式中tan h δ为磁滞损耗因数
tan e δ为涡流损耗因数
tan r δ为剩余损耗因数
7.相对损耗因数 tanδ/μ
相对损耗因数是损耗因数与磁导率之比
tanδ/i μ(适用于材料)
t anδ/e μ(适用于磁路中含有气隙的磁芯)
8.品质因数Q
品质因数为损耗因数的倒数:
Q=1/tanδ
9.温度系数μα(1/K )
温度系数为温度在T1和T2范围内变化时,每变化1K 相应的磁导率的相对变化量: μα=1
2112T T 1-⋅-μμμ (T2>T1) 式中1μ 为温度为1T 时的磁导率
2μ 为温度为2T 时的磁导率
10.相对温度系数r μα(1/k)
温度系数和磁导率之比:r μα=1222
12T T 1-⋅-μμμ (T2>T1)
11.居里温度Tc(℃)
在该温度下材料由铁磁性(或亚铁磁性)转变成顺磁性。

见图2.
12.减落因数F D
在恒温条件下,完全退磁的磁芯的磁导率随时间的衰减变化,即 F D =2112
2
11T T log μμμ⋅-(T2>T1)
式中 1μ 为退磁后1t 分钟的磁导率
2μ 为退磁后2t 分钟的磁导率
13.电阻率ρ(Ω/m )
具有单位截面积和单位长度的磁性材料的电阻。

14.密度 d (Kg/3m )
单位体积材料的重量,即
d=W/ V
式中 W 为磁芯的重量(Kg )
V 为磁芯的体积(3
m ) 15.功率损耗Pc (kW/3m 、W/kg)
磁芯在高磁通密度下的单位体积损耗或单位重量损耗。

该磁通密度可表示为m B =e
fNA 44.4E 式中 E 为施加在线圈上的电压有效值(V )
m B 为磁通密度的峰值(T )
f 为频率(Hz )
N 为线圈匝数
e A 为有效截面积(2
m )
目前,功率损耗的常用测量方法包括乘积电压表法和波形记忆法。

16. 电感因数
A(nH/2N)
L
电感因数定义为具有一定形状和尺寸的磁芯上每一匝线圈产生的电感量,即
A=L/2N
L
式中L为装有磁芯的线圈的电感量(H)
N为线圈匝数。

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