名师推荐铁氧体磁芯及其应用

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硬磁铁氧体应用

硬磁铁氧体应用

硬磁铁氧体应用
硬磁铁氧体是一种具有高磁导率、高矫顽力和高磁饱和度的磁性材料。

它被广泛应用于制造电机、传感器、磁头、高频器件和存储器件等领域。

其中,硬磁铁氧体在电机领域的应用最为广泛。

它可以用于制造直流电机、交流电机、步进电机、永磁同步电机等各种类型的电机。

此外,硬磁铁氧体还可以用于制造传感器,如霍尔元件、磁性编码器和磁性传感器等。

在磁头领域,硬磁铁氧体可以用于制造读头和写头等部件。

在高频器件领域,硬磁铁氧体可以用于制造微波器件、天线、耦合器和滤波器等。

在存储器件领域,硬磁铁氧体可以用于制造磁盘驱动器和磁带等设备。

总的来说,硬磁铁氧体在现代电子工业中的应用非常广泛,具有重要的经济和社会意义。

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E)铁氧体抗干扰磁芯的应用(26页)

E)铁氧体抗干扰磁芯的应用(26页)
2008-3-30 QIANZHENYU 4
铁氧体磁芯的等效电路见图中所示,若磁芯使用前后在ZL 上的电压分别为E1和E2,则磁芯对干扰的衰减作用为 A=20lg(E1/E2)=20lg(ZS+Z+ZL)/(ZS+ZL) 此式表明,信号源内阻ZS与负载阻抗ZL之和越小,而铁氧 体磁芯的等效阻抗Z 越大,则铁氧体磁芯对高频干扰的抑 制作用越好。
2008-3-30
QIANZHENYU
5
3 铁氧体抗干扰磁芯的应用范围 不同的铁氧体材料有不同的最佳抑制频率范围,它与磁导 率有关。材料的磁导率越高,最佳衰减频率就越低;相 反,材料的磁导率越低,衰减频率就越高。所以锰锌铁氧 体比较适合于用在低频(例如30MHz或更低频率)的场 合 ; 而 镍 锌 铁 氧 体 比 较 适 用 在 高 频 ( 例 如 2 5 MHz~ 200MHz,或更高频率)的场合。 在有直流或低频交流电流偏流的情况,要考虑到抑制性能 的下降和饱和现象,应尽量用磁导率低的材料。
铁氧体抗干扰磁芯的应用
钱振宇
2008-3-30 QIANZHENYU 1
1 概述 铁氧体抗干扰磁芯是近年来发展起来的新型干扰抑制器 件,其作用相当于低通滤波器,较好地解决了电源线、信 号线和连接器的射频干扰抑制问题,而且具有使用简单、 方便、有效(使用时只要把铁氧体磁芯套在被保护线路 上,无需接地,利用铁氧体磁芯所对高频干扰所反映出来 的阻抗,使高频干扰得到有效抑制)、占用空间不大及价 格便宜等一系列优点,被获得了广泛的应用。
2008-3-30 QIANZHENYU 10
表面贴装用磁珠 型号 A (mm) B (mm) C (mm) 阻抗(Ω) 25MHz 100MHz 33 70 68 45 94 100

铁氧体磁珠的原理及应用

铁氧体磁珠的原理及应用

铁氧体磁珠的原理及应用
1 铁氧体磁珠电磁干扰抑制元件
 铁氧体磁珠是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。

它的切割方块制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。

电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。

这种材料的特点是高频损耗非常大。

对于抑制电磁干扰用的铁氧体磁珠,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。

磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。

因此,它的等效电路为由电感L和铁氧体磁铁电阻R组成的串联电路,L和R 都是频率的函数。

当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。

 在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁
芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。

 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转。

镍锌铁氧体磁芯

镍锌铁氧体磁芯

镍锌铁氧体磁芯
镍锌铁氧体磁芯是一种高频软磁铁氧体材料,具有尖晶石结构,相对初始磁导率μ在15~70之间,矫顽力为238.8~557.2A/m,居里点为350~450℃。

它的主要原料包括铁、镍、锌的氧化物或盐类。

镍锌铁氧体磁芯由于具有高频、宽频、高阻抗、低损耗的特点,在近几年越来越受到重视,成为在高频范围(1-100MHz)内应用最广、性能优异的软磁铁氧体材料。

镍锌铁氧体磁芯的磁导率从15-2000不等均有应用,常用的材料磁导率在100-1000之间。

此外,它还具有极高的阻抗率,不到几百的低磁导率等特性。

在电子设备中,镍锌铁氧体磁芯广泛应用于线圈和变压器中,因为它具有高的饱和磁感应强度,机械应力影响小,价格便宜等优点。

请注意,对于任何关于电子设备或材料的详细技术问题,最好咨询相关的专业人员或查阅专门的技术资料,以确保安全和准确性。

永磁铁氧体的应用及其原理

永磁铁氧体的应用及其原理

永磁铁氧体的应用及其原理永磁铁氧体是一种具有特殊磁性的材料,广泛应用于各个领域。

本文将介绍永磁铁氧体的应用及其原理。

永磁铁氧体在电子领域有着广泛的应用。

它可以用于制造电动机,如风力发电机、电动汽车驱动电机等。

永磁铁氧体的磁性能优异,可以提供强大的磁场,使电动机具有更高的效率和更小的体积。

此外,永磁铁氧体还可以用于制造传感器,如磁力传感器、速度传感器等。

这些传感器可以感知磁场的变化,并将其转化为电信号,用于测量和控制。

永磁铁氧体在通信领域也有着重要的应用。

它可以用于制造扬声器,使得音频设备具有更好的音质和音量。

此外,永磁铁氧体还可以用于制造磁头,用于读取和写入磁带、硬盘等存储介质。

永磁铁氧体的高磁导率和低磁阻使得磁头具有更高的灵敏度和更好的信号传输性能。

永磁铁氧体还在医疗领域有着重要的应用。

它可以用于制造磁共振成像(MRI)设备中的磁体和磁体组件。

永磁铁氧体的高磁导率和稳定的磁性能可以提供稳定的磁场,使得MRI设备可以准确地获取人体内部的影像信息,用于诊断和治疗。

永磁铁氧体还可以用于制造磁性材料,如磁性制品、磁性玩具等。

这些产品可以吸引和操控小型金属物体,具有很高的娱乐性和实用性。

永磁铁氧体的原理是基于其晶体结构和磁性特性。

它由铁、氧和稀土元素组成,其中稀土元素的加入可以增强材料的磁性能。

永磁铁氧体的晶体结构呈现出高度有序的磁畴结构,使得材料具有较高的剩余磁感应强度和矫顽力。

这种有序的磁畴结构可以在外加磁场的作用下保持稳定,从而形成永久磁体。

永磁铁氧体作为一种特殊磁性材料,在电子、通信、医疗等领域有着广泛的应用。

它的磁性能优异,可以提供强大的磁场,用于电动机、传感器、扬声器、磁头等设备的制造。

同时,永磁铁氧体的晶体结构和磁性特性也为其应用提供了理论基础。

随着科技的不断进步,相信永磁铁氧体的应用领域还将不断扩展和深化。

高导锰锌铁氧体磁芯

高导锰锌铁氧体磁芯

高导锰锌铁氧体磁芯
高导锰锌铁氧体磁芯是一种具有高磁导率、低能耗和稳定性好的磁芯材料。

它主要由锰锌铁氧体材料制成,广泛应用于各种大气压下用的直流、低频和高频电磁设备中。

这种磁芯在高频、高磁通密度工作条件下具有较低的功率损耗,因此适用于开关电源变压器、LCD及PDP电源转换器和外部电源适配器等大功率设备。

高导锰锌铁氧体磁芯具有以下特点。

1.高磁导率:高导锰锌铁氧体磁芯的磁导率较高,有助于提高设备的效率和性能。

2.低能耗:高导锰锌铁氧体磁芯的能耗较低,有助于降低设备的运行成本。

3.稳定性好:高导锰锌铁氧体磁芯具有较好的稳定性,能够保证设备在长时间运行过程中的性能稳定。

4.广泛应用:高导锰锌铁氧体磁芯可广泛应用于各种大气压下用的直流、低频和高频电磁设备中,如开关电源变压器、LCD及PDP电源转换器和外部电源适配器等。

在一些高导锰锌铁氧体磁芯产品中,如EE35高导锰锌铁氧体磁芯,采用了双槽立式2+2骨架,有助于提高磁芯的稳定性和性能。

e型软磁铁氧体磁芯

e型软磁铁氧体磁芯

e型软磁铁氧体磁芯什么是e型软磁铁氧体磁芯e型软磁铁氧体磁芯是一种常用于电子设备和电磁设备中的磁芯材料。

它具有高磁导率、高饱和磁通密度和低磁滞等特点,被广泛应用于变压器、电感器、滤波器、传感器等电磁元件中。

e型软磁铁氧体磁芯的结构e型软磁铁氧体磁芯一般由铁、氧和一些其他的合金元素组成。

它通常是以粉末冶金的方法制备而成。

经过成型、烧结等工艺,最终得到具有特定形状和尺寸的磁芯。

e型软磁铁氧体磁芯的特性1. 高磁导率e型软磁铁氧体磁芯具有较高的磁导率,能够有效地传导磁场。

这使得它在电感器中能够实现高效的能量转换和传递。

2. 高饱和磁通密度e型软磁铁氧体磁芯的饱和磁通密度较高,意味着在给定体积内能够容纳更多的磁场能量。

这对于电磁元件的设计和性能提升非常关键。

3. 低磁滞e型软磁铁氧体磁芯的磁滞损耗较低,表现为磁芯在磁场变化时能够更快地实现磁化和去磁化。

这有助于减少能量损耗和磁场波动。

4. 优异的温度稳定性e型软磁铁氧体磁芯具有良好的温度稳定性,能够在较高温度下保持较稳定的磁性能。

这使得它在高温环境下的应用更具优势。

e型软磁铁氧体磁芯的应用1. 变压器e型软磁铁氧体磁芯常用于变压器中,用于传导和转换电能。

它能够有效地控制磁场,并减少能量损耗,提高变压器的效率。

2. 电感器e型软磁铁氧体磁芯广泛应用于电感器中,用于储存和释放磁场能量。

它能够快速响应电流变化,并具有较低的能量损耗。

3. 滤波器e型软磁铁氧体磁芯在滤波器中起着重要的作用。

它能够去除电磁干扰和噪声,保证信号的纯净性和稳定性。

4. 传感器e型软磁铁氧体磁芯在传感器中被用于检测磁场和变化。

它能够快速、精确地转换磁场信号为电信号,实现信号的传感和测量。

e型软磁铁氧体磁芯的发展趋势e型软磁铁氧体磁芯在电子设备和电磁设备领域的需求不断增加。

未来,随着电子技术的发展和应用场景的扩大,e型软磁铁氧体磁芯的发展趋势将会有以下几个方面:1. 提高材料性能研发人员将致力于提高e型软磁铁氧体磁芯的磁导率、饱和磁通密度和温度稳定性等性能指标,以满足更高要求的应用场景。

高频铁氧体磁芯

高频铁氧体磁芯

高频铁氧体磁芯
【最新版】
目录
1.高频铁氧体磁芯的定义和特点
2.高频铁氧体磁芯的应用领域
3.高频铁氧体磁芯的优势和未来发展趋势
正文
高频铁氧体磁芯是一种具有高磁导率和高磁导率稳定性的磁性材料,其主要成分为铁氧体。

铁氧体磁芯具有优良的磁性能,广泛应用于无线通信、射频识别、汽车电子、卫星导航等多个领域。

在无线通信领域,高频铁氧体磁芯被广泛应用于手机、基站等通信设备中。

其高磁导率可以有效地减小信号传输过程中的能量损耗,提高信号传输效率。

同时,高频铁氧体磁芯还具有良好的抗干扰性能,可以降低电磁干扰对信号传输的影响,提高通信质量。

在射频识别领域,高频铁氧体磁芯被用于制作射频标签的天线。

其高磁导率和稳定性可以使射频标签在读取器天线附近产生较强的电磁场,从而提高射频识别的准确性和可靠性。

在汽车电子领域,高频铁氧体磁芯被广泛应用于汽车电子传感器和执行器中。

其高磁导率和稳定性可以提高传感器和执行器的工作效率和可靠性,从而提高汽车的安全性和舒适性。

在卫星导航领域,高频铁氧体磁芯被用于制作卫星导航接收机的天线。

其高磁导率和稳定性可以使卫星导航接收机在接收卫星信号时产生较强
的电磁场,从而提高卫星导航的准确性和可靠性。

总的来说,高频铁氧体磁芯在未来的发展趋势中,将会继续保持其优势,被广泛应用于各个领域。

罐形铁氧体磁芯

罐形铁氧体磁芯

罐形铁氧体磁芯罐形铁氧体磁芯是一种常用于电子元器件中的磁性材料,它具有高磁导率、低损耗和稳定性等优点,广泛应用于各种电子设备中。

本文将从以下几个方面对罐形铁氧体磁芯进行详细介绍。

一、罐形铁氧体磁芯的基本概念罐形铁氧体磁芯是一种由高导磁率的铁氧体制成的圆柱形或方柱形的芯片,它通常用于制作变压器、感应线圈和滤波器等电子元器件。

这种磁芯具有高度的饱和感应强度、低损耗和稳定性,可以在广泛的温度范围内工作。

二、罐形铁氧体磁芯的特点1. 高导磁率:罐形铁氧体磁芯具有非常高的导磁率,可以有效地集中和增强电流产生的磁场。

2. 高饱和感应强度:罐形铁氧体磁芯具有非常高的饱和感应强度,可以承受较大的磁场强度,不易磁化饱和。

3. 低损耗:罐形铁氧体磁芯具有非常低的磁滞损耗和涡流损耗,可以保证电子设备的高效率和稳定性。

4. 稳定性:罐形铁氧体磁芯具有非常好的温度稳定性和时间稳定性,可以在广泛的温度范围内工作,并且不会因为时间的推移而失去其性能。

三、罐形铁氧体磁芯的应用1. 变压器:罐形铁氧体磁芯通常用于制作变压器,它可以有效地集中和增强电流产生的磁场,从而提高变压器的效率和稳定性。

2. 感应线圈:罐形铁氧体磁芯也可以用于制作感应线圈,它可以在高频率下保持较低的损耗,并且具有非常好的温度稳定性。

3. 滤波器:罐形铁氧体磁芯还可以用于制作滤波器,它可以有效地过滤掉杂波信号,并提高电子设备的抗干扰能力。

4. 其他应用:罐形铁氧体磁芯还可以用于制作电感器、共模电感器、差模电感器等各种电子元器件,广泛应用于通信、计算机、汽车和医疗等领域。

四、罐形铁氧体磁芯的制造工艺罐形铁氧体磁芯的制造工艺主要包括以下几个步骤:1. 粉末制备:将铁氧体材料粉末与添加剂混合,通过球磨机或其他设备进行混合和分散。

2. 成型:将粉末混合物放入成型模具中,通过压缩机进行压制,使其成为所需的形状。

3. 烧结:将成型后的零件放入高温炉中进行烧结处理,使其在高温下结晶成为致密的固体。

国磁铁氧体磁芯

国磁铁氧体磁芯

国磁铁氧体磁芯
国磁铁氧体磁芯是一种高性能磁芯材料,广泛应用于电子设备中
的电感器、变压器、电源、通信设备等领域。

本文将从国磁铁氧体磁
芯的发展背景、技术演进、市场变化以及应用领域等方面进行探讨。

一、国磁铁氧体磁芯的发展背景
磁芯作为电子设备中的重要组成部分,对电器性能具有重要影响。

国磁铁氧体磁芯作为一种新兴的磁芯材料,其具有高磁导率、低损耗、温度稳定性好等特点,成为电子行业的热门材料。

二、技术演进与市场变化
随着科技的不断发展,国磁铁氧体磁芯的技术也在不断演进。


最初的低磁导率、高损耗的磁芯材料,到现在的高磁导率、低损耗的
国磁铁氧体磁芯,其性能得到了极大的提升。

市场上,国磁铁氧体磁
芯的需求也逐渐增加,广泛应用于电子设备中的各个领域。

三、国磁铁氧体磁芯的应用领域
国磁铁氧体磁芯在电子设备中有广泛的应用。

其中,电感器是最
常见的应用之一,国磁铁氧体磁芯的高磁导率和低损耗使得电感器具
有更好的性能表现。

此外,国磁铁氧体磁芯还被广泛应用于变压器、
电源、通信设备等领域,提高了电子设备的效率和性能。

总结:国磁铁氧体磁芯作为一种高性能磁芯材料,具有广泛的应
用前景。

通过不断的技术演进和市场变化,国磁铁氧体磁芯的性能得
到了极大的提升,在电子设备中发挥着重要的作用。

未来,随着科技
的不断进步,国磁铁氧体磁芯将在更多的领域得到应用,并为电子行业的发展带来更多的机遇。

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。

铁氧体磁芯 坡莫合金

铁氧体磁芯 坡莫合金

铁氧体磁芯坡莫合金
铁氧体磁芯和坡莫合金是现代工业中常用的材料之一,它们具有很强
的磁性、导电性和耐腐蚀性等特点,被广泛应用于通信、汽车、军事、航空航天等领域。

铁氧体磁芯是一种由铁氧体材料制成的磁芯。

它具有高温稳定、低铁损、低噪音、长寿命等特点。

在通信、计算机、电视、音响等电子设
备中广泛应用。

铁氧体磁芯能够有效地降低噪音和干扰,提高设备的
稳定性和可靠性,因此备受欢迎。

坡莫合金是一种由钼、钨、钴和铁等元素组成的高温合金。

它具有很
高的耐腐蚀性、高温强度和机械强度,因此应用领域很广泛。

例如,
航空发动机、煤化工设备、核反应堆、高速列车等领域中都有广泛的
应用。

总之,铁氧体磁芯和坡莫合金是两种具有重要意义的材料,它们的优
越性能为各种应用领域带来了很多好处。

在未来,随着科技的不断发
展和应用领域的不断拓展,这两种材料的应用前景将会更加广阔。

铁氧体 磁芯

铁氧体 磁芯

铁氧体磁芯是由铁氧体材料制成的磁性元件,广泛应用于电子和电气工程中。

以下是铁氧体磁芯的主要特性和应用:
特性:
1.高频性能:由于铁氧体的特性,它在高频应用中表现出色,减少了磁芯损耗。

2.高磁导率:铁氧体磁芯能够有效地集中和传导磁场,这意味着它们可以在更小的体积下实现相同的性能。

3.热稳定性:与其他磁性材料相比,铁氧体在高温下仍然保持其磁性特性。

应用:
1.电源电子:在变压器、电感和滤波器中,铁氧体磁芯提供了高效率和小体积的解决方案。

2.射频与通讯:铁氧体磁芯被广泛应用于射频变压器、阻抗匹配和电磁屏蔽中。

3.数据存储:某些硬盘驱动器技术使用铁氧体磁芯来增强存储密度和性能。

4.电磁干扰(EMI)滤波:铁氧体环或磁珠用于缠绕电缆,以抑制和减少电磁干扰。

种类:
铁氧体磁芯可以根据其成分和应用,分为不同的类型。

例如,锰锌铁氧体(用于低频应用)和镍锌铁氧体(用于高频应用)。

总的来说,铁氧体磁芯因其高频性能、高磁导率和热稳定性等特性,在电源电子、射频与通讯、数据存储和电磁干扰滤波等多个领域都有着广泛的应用。

铁氧体磁芯材料的分类及其应用范围

铁氧体磁芯材料的分类及其应用范围

铁氧体磁芯材料的分类及其应用范围铁氧体磁芯ferrite core,是一种高频导磁材料,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。

在铁氧体磁芯上绕上线圈制成的电感器与同体积的空心线圈相比电感量大,而且 Q 值(品质因素)也高。

如 Gu -22×13 罐形磁芯,用它制成 4mH 的电感器时,只要绕 43 匝线圈就行了,如不用罐形磁芯,改为空心线圈,需绕600 匝才能得到4mH 的电感器。

由此可见,使用了铁氧体磁芯后,可大大缩小电感器或变压器的体积。

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。

软磁铁氧体材料可分为两大类:镍锌材料和锰锌材料。

一般镍锌材料的初始导磁率μ i 约 10 至 1500 ,使用频率约从 5 百千赫至几百兆赫。

一般锰锌材料的初始导磁率μi 约从 400 ~ 10000 ,使用频率从几千赫至500 千赫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。

软磁铁氧体磁芯在较弱磁场下易磁化也易退磁,如锰锌铁氧体Mn-ZnFe2O4和镍锌铁氧体Ni-ZnFe2O4,结构为尖晶石型;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。

硬磁铁氧体磁芯磁化后不易退磁,能长期保留磁性,如钡铁氧体BaFe12O17,结构大多为磁铅石型;主要用作恒磁源,在电讯、电声、电表、电机工业中可代替铝镍钴系硬磁金属材料。

旋磁铁氧体也称微波铁氧体,如镍铜铁氧体Ni-CuFe2O4和钇石榴石铁氧体3M2O3·5Fe2O3(M为三价钇、钐、钇等希土离子),用于雷达、导航、遥控等电子设备中。

软磁铁氧体磁心应用与设计(全)

软磁铁氧体磁心应用与设计(全)
按照铁氧体的特性和用途,可把铁氧体分为永磁、软 磁、矩磁、旋磁和压磁等五类;如果按照铁氧体的晶格类 型来分,最重要的有尖晶石型、石榴石型和磁铅石型等三 大类。高频变压器和电器中主要使用软磁铁氧体材料,因 此下面主要叙述软磁铁氧体材料的分类及特性。大多数软 磁铁氧体属尖晶石结构,一般化学表示式为MeFe 2O 4,这 里 Me 表示二价金属元素,如:Mn、Ni、Mg、Cu、Zn等。
JP3
NC-2H
JP4
PC50
7H10
N49
3F3
NC-3M
JP5
7H20
N59
3F4
1.1.3 软磁铁氧体磁心主要品种规格及其应用
作枕校变压器,近年来,在平面变压器中采用更小规格磁
适于高频电子变压器和电感器应用的软磁铁氧体磁 心,如 EI14、EI18 等。
心,品种规格很多主要有 E 型、U 型、罐型及特殊磁心
成为最广泛应用的高频变压器磁心,可以在低磁通密度或 漏感也低。这类磁心国内习惯于称为 EC 型磁心,国外也
高磁通密度下使用。这类磁心通常成对使用,组成闭合磁 有称为 ER 型磁心。国际标准推荐的尺寸规格有 ETD19、
路。常用规格可细分为 EE 型、EI 型、ETD(EC) 型;新开 ETD29、ETD34、ETD39、ETD44、ETD49、ETD54、
80 年代后,随着彩电国产化和逐步向家庭普及,软 磁铁氧体磁心需量激增,加之从国外引进技术和先进的关 键制造设备以后,生产量和技术水平均获得迅猛发展。如 1990 年全国软磁铁氧体产量已达 12000 吨。这一时期,具 有节能并可实现小型化、轻量化的开关电源在彩电和其它 电子设备大量应用,而软磁铁氧体是开关电源主变压器磁 心最适用的材料,因此功率应用的软磁铁氧体材料(MnZn 系)发展更快,该类材料约占整个软磁铁氧体材料总产量 的 50% 左右(按重量计)。用于大磁场下的功率铁氧体材 料,有不同品种材料,各企业对材料牌号命名时采用各种 方法,如 R2KD、R2KB、R2KP、R2KBD 等等。因此, 上述命名方法与实际使用已产生矛盾,给用户选择和使用 带来不便,1997 年,根据等同采用IEC标准而修订的新的 电子工业标准 SJ/T17666-1997,已将软磁铁氧体材料分 为三大类,已如前述(见附表六)。但相应的材料牌号命 名方法尚未修订。目前,国外大多数企业根据自身商业利 益,均有自己规定的材料牌号命名方法;国内部分企业有 的也已仿效国外大公司,制订了本企业生产的软磁铁氧体 材料牌号命名方法。表 1-1 和表 1-2 列出国内外部分企 业生产的功率铁氧体材料和高磁导率铁氧体材料牌号对照 表,可供使用者参考。

铁氧体应用

铁氧体应用

铁氧体应用铁氧体是一种非常重要的磁性材料,在许多领域都有广泛的应用。

下面是铁氧体的几个常见应用及相关参考内容。

1. 电子和通信设备:铁氧体在电子和通信设备中有着重要的应用,如手机、平板电脑、电视、无线电、雷达等。

铁氧体的磁性能稳定,可以用于制作高频电感、磁带头、磁芯等元件。

参考文献:[1] B. R. Payne, "Soft Ferrites" in Comprehensive Inorganic Chemistry II, 2nd Edition, Elsevier, 2013.2. 功率电子器件:铁氧体可用于制作功率电子器件,如变压器、电感器等。

铁氧体的低电阻和高磁导率使其适合用于高频和高功率应用。

参考文献:[2] S. Devi and V. K. Baranwal, "Soft Ferrites for Power Electronic Applications" in Handbook of Magnetic Materials, Vol. 28, Elsevier, 2016.3. 环境清洁技术:铁氧体能够吸附有机污染物、重金属等有害物质,因此在环境清洁技术中有着广泛的应用。

研究表明,铁氧体在废水处理、气体净化等方面有很好的效果。

参考文献:[3] M. A. Mahmoud, "Application of Magnetic Materials in Environmental Engineering" in Magnetic Materials for Energy Applications, Elsevier, 2017.4. 医学领域:铁氧体在医学领域中有着重要的应用,如磁共振成像(MRI)等。

铁氧体微粒可以作为核磁共振造影剂,通过调整其磁性能和表面修饰来提高成像效果。

参考文献:[4] C. D. W. Wilkinson, "Magnetic Materials in Medicine: Clinical Applications and Future Prospects" in Advances in Applied Soft Computing, Vol. 74, Elsevier, 2019.5. 汽车工业:铁氧体在汽车工业中有多种应用,如传感器、电磁器件等。

镁锌铁氧体磁芯

镁锌铁氧体磁芯

镁锌铁氧体磁芯
镁锌铁氧体磁芯是一种常见的磁性材料,具有高磁导率、高饱和磁感应强度、低损耗、温度稳定性好等特点,被广泛应用于电子、通信、计算机等领域的磁性元件中。

镁锌铁氧体磁芯的制造方法通常包括烧结、粘结、注塑等工艺,可以根据不同的应用需求进行定制化生产。

由于其优异的磁性能和稳定的温度特性,镁锌铁氧体磁芯在某些特定领域中具有不可替代的作用。

在市场上,不同厂家和品牌的产品质量存在差异,价格也会因品牌、规格、质量等因素而有所不同。

如果您需要购买镁锌铁氧体磁芯,建议您选择有知名品牌和良好口碑的产品,并仔细比较不同产品在性能、价格等方面的差异,以选择最适合自己需求的产品。

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N为线圈匝数
Hale Waihona Puke NCD MnZn软磁铁氧体材料分类
1、LP系列功率铁氧体材料,主要用于开关电源 变压器、扼流圈及其它功率转换领域,包括 LP1、LP3、LP3A、LP4、LP5、LP9、 LP13等。
2、HP系列高磁导率铁氧体材料,主要用于EMI 滤波器和数字通讯领域的宽带、脉冲变压器, 包括HP1、HP2、HP3、HP3A等。
P(罐)型: 优良的磁屏蔽; 各种材料和尺寸规格齐全; 不易装配和安装; 引出线困难; 用作电源隔离困难。
PQ型: 圆形实心中柱及圆的绕线空间; 矩形的外部设计; 磁心对的顶部和底部均为完全平面,与散热器可有良 好的热接触; 良好的磁屏蔽。
RM型: 标准化的规格; 配件范围齐全; 易于自动化绕线; 简单的安装系统; 有效利用 PCB 面积; 较宽的出线槽口; 良好的磁屏蔽。
软 磁 铁 氧 体 具 有 广 泛 的 用 途
软磁铁氧体制造工艺流程
按照预定的配方称重,把高纯、粉状的氧化物 (如 Fe2O3、Mn3O4、ZnO、NiO、MgO等 ) 混合均匀,再 经过预烧、粉碎、造粒,模压成型为毛坯,在高温 (1200℃—1400℃)下烧结,再通过磨削加工、检查和 包装获得成品。
软磁铁氧体的主要优点
电阻率远大于金属磁性材料,这抑制了涡流的产生, 使铁氧体能应用于高频领域;采用陶瓷工艺易于制成 各种不同的形状和尺寸;化学特性稳定、不生锈;较 低的制造成本。
软磁铁氧体的主要缺点
饱和磁通密度较低,质地脆,易碎。
种类繁多的软磁铁氧体磁心
软磁铁氧体的主要用途
主要制成磁心用于各种电感器、变压器、滤波器和扼 流圈的制造,广泛应用于现代电子信息领域,如电脑 及其外部设备、办公自动化设备、数字通信和模拟通 信设备、互联网、家用电器、电磁兼容设备、绿色照 明装置、工业自动化和汽车、航空、航天及军事领域。
软磁铁氧体的机理
放大500倍
磁心的显微结构
磁畴及磁化过程
磁化曲线及磁滞回线
软磁铁氧体的主要技术性能参数 1、初始磁导率μi
初始磁导率是磁性材料的磁导率 (μ= B/H) 在磁 化曲线始端的极限值,即
式中 μ0为真空磁导率(4π×10-7 H/m) H为磁场强度(A/m) B为磁通密度( T )
磁导率和磁化曲线的关系
2. 有效磁导率μe 为了绕制的方便,在变压器及滤波器等器件中, 常采
用两只形状相同的磁心配对构成闭合磁路。由于磁路各部 份形状尺寸不同,且配合面不可避免有残余气隙 (为改善 性能, 有时在磁路人为开制气隙), 因此要用有效磁导率来 表征磁心的性能。
式中 L为装有磁心的线圈的电感量(H) N为线圈匝数 le为有效磁路长度(m) Ae为有效截面积 (m2 )
NCD

功 率 铁 氧 体 材 料 特
NCD高磁导率铁氧体材料特性
常用铁氧体磁心的特点: E (EE、EF、EI): 简单、经济的形状; 方形截面不易绕制粗线; 磁心有效面积较大; 磁屏蔽较差。
平面E型(Planar EE、Planar EI): 低矮结构; 小的漏磁通; 寄生特性的重复性很好; 易于装配; 节省成本; 可靠性高; 热特性好,易于散热。
开气隙提高了磁心抗饱和的能力
3. 饱和磁通密度Bs ( T )
磁化到饱和状态的磁通密度。
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。
5. 矫顽力Hc( A/ m )
从饱和状态去除磁场后,磁 心继续被反向的磁场磁化, 直至磁通密度减为零,此时 的磁场强度称为矫顽力。
纳米晶) 软磁铁氧体(MnZn/NiZn/MgZn) 旋磁材料—— 旋磁铁氧体(尖晶石系/柘榴石系/六角晶系) 矩磁材料—— 磁纪录材料(γ-Fe2O3/CoO)
软磁铁氧体的定义及特征 软磁铁氧体是可表示为下列分子式的尖晶石晶体结构的 磁性材料:
MeO·Fe2O3
式中Me代表锰、镍、锌、铜、镁、钴等二价金属离子。
铁氧体磁心及其应用
提纲
软磁铁氧体材料及磁心基础知识 软磁铁氧体的发展趋势 铁氧体磁心的典型应用
软磁铁氧体材料及磁心基础知识
磁性材料的分类 硬磁 (永磁) 材料—— 金属永磁(NdFeB/SmCo/AlNiCo)
永磁铁氧体 (Sr/Ba) 软磁材料—— 金属软磁 (Fe/FeNi/FeSiAl/非晶态合金/微晶/
Bm = E/ 4.44f NAe 式中 Bm为磁通密度的峰值 ( T )
f 为频率 ( Hz ) N为线圈匝数 Ae为有效截面积 ( m2 ) E为励磁电压有效值 (V)
功率损耗的构成
磁滞损耗Ph、涡流损耗Pe和剩余损耗Pr之和构成功率损耗:
Pc=Ph+Pe+Pr=f ∮BdH + Cf 2Bm2/ρ+ Pr 功率损耗又可用经验公式表示:
Pc = C f a Bmb 式中C为常数,f为工作频率,Bm为工作磁通密度,对于常 见的功率铁氧体材料而言,a为1.2,b约为2.5。
10. 电感因数AL ( nH / N 2 ) 电感因数定义为具有一定形状和尺寸的磁心上每一匝 线圈产生的电感量,即
AL = L / N2 式中 L为 装有磁心的线圈的电感量 (H)
EFD型: 很低的结构高度; 很高的传输功率密度; 包括 SMD骨架在内的范围很全的配件。
EP型: 立方体设计有利于高密度装配; 优良的磁屏蔽; 易于设计多路输出变压器。
ER型: 圆形中心柱; 边侧腿带有圆弧; 为获得更小的尺寸,备有SMD骨架和卡箍; 中等的磁屏蔽效果。
ETD型: AC/DC 转换器的最佳形状; 开关电源变压器最高频率可到200kHz; 传输一定功率的最小体积和重量; 高效率的安装部件; 中等的磁屏蔽。
6. 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。
7. 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。
8. 密度d (kg/m3 ) 单位体积材料的重量,即 d = W/V 式中 W为磁心的重量 (kg ) V为磁心的体积 ( m3 )
9. 功率损耗Pc (kW/ m3) 磁心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
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