非晶与超微晶材料的应用
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非晶与超微晶材料的应用
E=4.44f×Bm×N×Sc×10-4(1) 式中:Bm——工作磁感应强度,一般选在Bs/2处较 合适,既Bm选0.8T; E——交流输入电压,V; N——初级匝数; f——交流输入电压频率,Hz; Sc——磁芯有效截面积,cm2。 又因为 Sc=(1/2)×D×(R-r)×h(2) 式中:D——磁芯的占空系数,一般取0.65; R——磁芯的外环直径,cm; r——磁芯的内环直径,cm; h——磁芯的高度,cm。 所以Sc=(1/2)×D×(R-r)×h =(1/2)×0.65×(12-6)×4 =7.8cm2 由式(1)可得:N== =198匝 考虑铜损,N选200匝。 2)验证 为了验证N=200匝时,磁导率μe是否在磁芯材料参数的范围之内,可利用式(3)N=104×(3) 式中:L——初级电感量,H; lc——磁芯的平均磁路长度,cm。 因为 lc=1.57×(D+d)=1.57×(12+6)=28.26cm L的计算如下: 在未绕成变压器之前,初级电感量是不能测出的,但可以由式(4)推算出。=(4) 即可以先绕N1=10匝,测得L1=13mH,于是N=200匝时可得到L=L1×=13×=5.2H 由式(3)可得μe=×108=×108 =4×104 μe满足μi=8×104的要求。说明变压器初级匝数设计合理。 次级匝数可由电压与匝数的变比求出,这里不再累述。 经过实验,这一理论计算可以带起1kW负载,工作稳定可靠。 3)设计时注意点 ①Bm不能选的过高由于磁芯参数的分散性,使得在相同匝数下的电感量有差异,而且相差较多,若Bm取得太高,容易使磁芯饱和。 ②怎样判断磁芯已进入饱和? ——在浅饱和状态下,增加初级电压,次级电压不增加,增加的能量全部被磁芯损耗掉;负载加重后,输出电压迅速下跌,负载能力下降,能量被磁芯损耗。 ——在深饱和状态下,初级电压加不到220V磁芯就很烫,而且初级电压再升高,次级电压也不变,能量全部被磁芯损耗。 3开关电源用磁芯 3.1单端式变换器用磁芯 单端式变换器主要要求磁芯剩余磁感应强度低,即Br/Bs较小。 采用铁基超微晶低剩磁(Br/Bs≤0.2)材料的磁芯,饱和磁感应强度Bm=1.2T,剩磁Br<0.2T,初始磁导率μi>2×104,最大磁导率μm=5×104,损耗P0.35(10kHz)<18W/kg。 这是因为单端式变换器磁芯工作在磁滞回线的第一象限,对材料的要求是具有大的ΔB(ΔB=Bm-Br),铁基超微晶材料的饱和磁感应强度Bm=1.2T,它无论经过怎样的磁场处理,都是不会变的,所以要使ΔB增大,只有采用低Br的磁芯。特别对于单端反激主变压器,要求有足够的饱和磁感应强度Bm和合适的磁导率。因为单端反激电路中的主变压器要求储能,线圈储能的多少取决于两个因素:一是材料的工作磁感应强度Be或电感量L;另一个是工作磁场Hm或工作电流I。储能W=LI2,在一定的电流下,磁芯不能饱和。饱和磁感应强度Bm由材料决定,低Br的磁芯利于恒磁导,使磁芯在一定的电流下不饱和。
对于这种双端式变换器主要要求磁芯的饱和磁感应强度Bm高。 虽然铁基非晶材料的饱和磁感应强度Bm高,但是由于铁基非晶材料的工作频率较低(<15kHz),频率高时,损耗增加,所以对于几百kHz以上的逆变电源是不适用的。而采用铁基超微晶中剩磁(Br/Bs≤0.6)材料的磁芯。饱和磁感应强度Bm=1.2T,初始磁导率μi>8×104,最大磁导率μm=45×104。损耗P0.3/(100kHz)<300W/kg,工作频率高。 因为全桥、半桥、推挽式变换器中的变压器工作在双端,对Br的要求不是很严格,它需要的是2Bm。但若选用高Br的磁芯,当电源功率较大时,容易产生饱和现象。为此,对于中、大功率的开关电源,可采用中Br磁芯,这样还可使变压器有一定的电感量。特别对于谐振电源,一定的变压器电感可充当谐振电感,使全桥、半桥、推挽式电路产生谐振,达到ZVS或ZCS软开关的作用。 但对于有的大功率的开关电源,为防止偏磁,也采用低剩磁(低Br)磁芯。 3扼流圈用磁芯 扼流圈用磁芯要求有一定的储能,所以要采用低剩磁,横磁导率的材料。 采用铁基非晶低剩磁(低Br)材料磁芯,饱和磁感应强度Bm=1.5T,剩磁Br<0.1T,恒磁导率250~1200。 扼流圈是阻止交流成份,只让直流通过的电感元件,所以直流电流和交流电流加在磁芯上时的磁特性,即直流偏磁特性是很重要的。具体地说,电感值应使得直流电流不易让磁芯饱和,而对于交流成分确是足够大的。为此作为材料特性,需要高饱和磁通密度Bm,磁导率恒定。 下面就几种材料的特性做一下对比,详见表1。 表1几种材料的特性对比材料饱和磁感应强度/T磁导率损耗/W/kg 4非晶饱和磁芯 饱和磁芯主要是把磁芯当作一个“磁开关”,当磁芯不饱和时,电感很大,相当于磁开关断开;当磁芯完全饱和时,电感很小,相当于磁开关短路。 采用钴基非晶合金磁芯,它具有高磁导率,低矫顽力,高矩比(Bs/Br),低损耗等特点。饱和磁感应强度Bm=0.5~0.8T,矫顽力HC<2A/m。 1)自饱和电抗器 自饱和电抗器是希望磁芯做一个反应很快的开关,有一点电流就使磁芯很快饱和。所以应采用高剩磁(高Br)材料,初始磁导率μi>5×104,最大磁导率μm>25×104,损耗P0.5(20kHz)<35W/kg。主要用于消除开关电源的二次寄生振荡、消除尖峰等。 2)可饱和电抗器 可饱和电抗器是利用了磁芯未饱和与饱和后磁导率间的巨大差异来延迟电流以得到一段预置时间。这时可以将脉冲变压器传输过来的脉冲进行压缩,根据电流的大小来调节脉宽,从而可改变输出电压。利用可饱和电抗器的这一特点,就可以实现多路调节。因为采用一般的脉宽调节的开关电源只能对一组输出进行脉宽调节,改变输出电压,而不能做到几路输出电压都可调,利用可饱和电抗器,通过用电位器控制各输出电路的电流来改变各电路的脉宽,从而实现多路调节。现在国外已做出了通过电位器使十几路输出都可调节的电路。 所以可饱和电抗器应根据电流的大小和输出脉宽压缩情况来选择磁芯。例如需要大电流下还有一定脉冲压缩的,应使用低剩磁(低Br)磁芯.总之要具体问题具体分析。 参考文献 出版社,1998. [2]非晶态合金.北京国家非晶中心,内部资料. [3]廖湘恩.磁放大器原理[M].国防工业出版社,1980. |
非晶与超微晶材料的应用
- 非晶(9597)
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2023-10-10 14:59:41499
软磁材料种类、特点和应用范围
软磁材料,指的是当磁化发生在Hc不大于1000A/m,这样的材料称为软磁体。典型的软磁材料,可以用最小的外磁场实现最大的磁化强度。软磁材料(soft magnetic material)具有低矫顽力
2023-10-10 15:23:02921
浅谈封装原材料及辅助材料
封装材料大致可分为原材料和辅助材料。原材料是构成封装本身的一部分,直接影响着产品的质量和可靠性。而辅助材料则不属于产品的本身构成部分,它们仅在封装过程中使用,随后将被移除。
2023-11-10 10:32:57744
锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点
锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点 锂锰电池是一种常见的锂离子电池,它的正极材料由锰氧化物和导电剂组成。锂锰电池的正极材料主要以锰酸锂和锰氧化物为主。 锰氧化物是锂锰电池正极
2023-11-10 14:46:06348
PI材料和CPI材料有什么不同?
PI材料和CPI材料在化学结构、热稳定性、介电性能、机械性能、加工性能和应用领域等方面存在明显的差异。所以说,选择合适的材料对于产品的性能和成本至关重要。
2023-11-27 10:27:23287
基于超构材料的红外和雷达兼容隐身材料应用
红外隐身材料和雷达隐身材料在材料吸收率上存在隐身机理方面的矛盾,这导致通过单一型传统材料实现两者的兼容难度较大。但是通过单一型传统材料实现红外和雷达兼容依然是梦寐以求的,为此很多学者也进行了大量研究。
2023-12-02 10:44:34213
什么是超材料?操纵光的超材料设计和制造
超材料是一种具有独特性能的人工工程材料,它们被设计用于以不同于传统材料的方式与电磁波相互作用。超材料最有前途的应用之一是对光的操纵,对其行为提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53309
TPU是什么材料做的
TPU(Thermoplastic Polyurethane)是热塑性聚氨酯的简称,属于一种高强度、高弹性、高耐磨的特种塑料材料。它是由聚醚或聚酯两元醇与三元异氰酸酯或四元稀土异氰酸酯通过共聚反应
2024-01-12 13:40:44452
led是什么材料制造的 led灯的原材料包含哪些
LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光器件,其原材料由多种物质组成。下面是详细介绍关于LED灯原材料: LED的基本原理和发展历史 1.1 LED的基本原理 LED是一种
2024-01-22 14:39:49734
复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机复合材料两大类。无机复合材料包括金属基复合材料、陶瓷
2024-02-02 14:43:27348
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