变压器和电感器材料介绍

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磁性材料有哪些

磁性材料有哪些

磁性材料有哪些
磁性材料是一类可以产生磁场并对外界磁场作出响应的材料,广泛应用于电子、通讯、医疗、能源等领域。

磁性材料主要分为铁磁性材料、铁氧体、钕铁硼磁体和软磁材料等几大类。

下面我们将分别介绍这些磁性材料的特点和应用。

铁磁性材料是最常见的一类磁性材料,具有良好的磁导性和磁导率,主要包括铁、镍、钴及其合金。

铁磁性材料在电机、变压器、传感器等领域有着广泛的应用,其磁性能稳定,能够长时间保持磁性。

铁氧体是一类氧化铁和过渡金属氧化物组成的磁性材料,具有较高的磁导率和
电阻率,广泛应用于电磁波吸收、微波器件、电感器等领域。

铁氧体材料在电磁兼容性方面表现出色,能够有效抑制电磁干扰,保障电子设备的正常工作。

钕铁硼磁体是一种稀土永磁材料,具有极高的磁能积和矫顽力,被广泛应用于
电机、传感器、声学器件等领域。

钕铁硼磁体在小型化、轻量化设备中有着重要的地位,其磁性能稳定,能够长时间保持高磁感应强度。

软磁材料是一类低矫顽力、低磁能损耗的磁性材料,主要包括硅钢片、镍铁合
金等。

软磁材料在变压器、电感器、传感器等领域有着重要的应用,其磁化特性稳定,能够有效降低铁芯损耗,提高电能转换效率。

总的来说,磁性材料在现代工业和科技领域中有着重要的地位,不同类型的磁
性材料在不同领域具有各自独特的应用优势。

随着科技的不断发展,磁性材料的研究和应用将会更加广泛和深入,为人类社会的进步和发展提供更多可能性。

各种合金金属磁芯非晶微晶磁芯介绍

各种合金金属磁芯非晶微晶磁芯介绍

各种合金金属磁芯非晶微晶磁芯介绍合金金属磁芯是一种用于电感器和变压器中的磁性材料。

相比于传统的磁性材料,合金金属磁芯具有更高的饱和磁感应强度、更低的矫顽力以及更大的导磁系数。

这些特性使得它们在电子设备中得到广泛应用。

合金金属磁芯主要分为非晶磁芯和微晶磁芯两种类型。

非晶磁芯是指由非晶态合金制成的磁性材料。

非晶态合金是指在快速冷却过程中形成的无定形结构合金。

非晶磁芯具有高饱和磁感应强度、低矫顽力、高导磁系数等优越的磁性能。

这些特性使得非晶磁芯在高频电感器和高效率变压器中被广泛应用。

非晶磁芯具有较高的磁导率和很低的磁阻,能够有效地减小磁芯的体积和重量,提高电感器和变压器的效率。

微晶磁芯是一种由非晶态合金通过热处理形成的微晶结构的磁性材料。

微晶磁芯具有较高的饱和磁感应强度、较低的矫顽力和较高的导磁系数。

相比于非晶磁芯,微晶磁芯具有更好的磁导磁性能。

微晶磁芯的磁导率在高频范围内仍保持稳定,适用于高频变压器和滤波电感器。

此外,微晶磁芯的磁芯损耗较小,能够有效地减小电感器和变压器的热耗。

在合金金属磁芯中,最常见的材料是铁基合金,如Fe-Si-B、Fe-Si-Al等。

这些合金金属具有较高的饱和磁感应强度和导磁系数,适用于广泛的应用。

另外,还有一些稀土合金金属,如Nd-Fe-B、Sm-Co等,在磁性能上具有更优越的特性。

总体来说,合金金属磁芯具有较高的磁性能和导磁性能,能够满足电子设备对高频和高效率的要求。

非晶磁芯和微晶磁芯是合金金属磁芯中的两种主要类型,各自具有特定的优势和应用领域。

随着科学技术的不断进步,合金金属磁芯的性能将进一步提升,为电子设备的发展提供更好的支持。

高频变压器材料说明

高频变压器材料说明

高频变压器材料说明一. 线架(BOBBIN)1. 根据材质分为:热固性材料,热塑性材料.1.1 热固性材料就是常用的电木(PHENOLIC).1.2 热塑性材料可回收,包括尼龙(NYLON)、塑料(PET)、塑料(PBT)、FR530等.2. 根据外形分为:立式、卧式、SMD等.3. 特性及用途:3.1 电木(PHENOLIC):稳定性高、不易变形、耐高温、表面光滑、易碎不能回收.3.2 尼龙(NYLON):延展性好不易碎,表面光滑半透明,耐温115℃易吸水,使用前先用80℃的温度烘烤,使固性稳定.一般用于耐油性强的变压器上.3.3 塑料(PET):510系统,硬性高易成形,不易变形,耐温170℃,表面不光滑、不易碎,一般用于绕线管.3.4 塑料(PBT):较软不易变形,不耐高温(160℃),表面不光滑不易碎,一般用于绕线管.3.5 FR530:不易变形,不耐高温,表面不光滑不易碎.4. 检验方法:4.1 外观检查4.1.1要求拔掉的PIN脚是否符合要求.4.1.2手感光滑,不能有毛边,不可有破损、裂痕、变形等不良.4.1.3 PIN脚需整齐,不可有长短不一之情形.4.2 尺度检查4.2.1 依图面对各尺寸进行测量,看是否符合图面要求.4.2.2 组装铁心检查,看是否与铁心相吻合,及组装铁心后各尺寸是否符合要求.4.3 强度检查4.3.1 用手捏压BOBBIN,是否容易破裂.4.3.2 焊锡后观查,BOBBIN是否变形,PIN脚是否脱落,PIN脚不可有发黑、氧化等现象.4.4 拉力测试4.4.1依承认书进行测量,看是否符合要求.二. 铜线(WIRE)1. 根据绝缘等级分为:Y(90℃)、A(105℃)、E(120℃)、B(130℃)、F(155℃)、H(180℃)、H+(200℃)、C(220℃).根据漆包膜厚度分为:0种、1种、2种、3种(漆包膜厚度依次由厚至薄).2. 根据材质分类及其特性.2.1 聚胺基甲酸脂漆包线(UEW):是以Polyure thane树脂为主体的油脂为绝缘皮膜,烤漆于导体而成.2.1.1 其最大的特点为皮膜在300℃以上时,能于短时间内溶解,所以可不剥皮直接焊锡;2.1.2 耐热性比合成树漆包线(PVF)优越;2.1.3 耐酒精系列溶剂比一般漆包线差稍许,但实用上并无影响.2.2 聚脂瓷漆包线(PEW):是以耐热的Terephthalic Polyester 树脂为主体的油脂为绝缘皮膜烤漆于导体而成.2.2.1 耐热性比合成树漆包线(PVF)、聚胺基甲酸脂漆包线(UEW)优越;2.2.2 耐药性(碱性除外)、耐溶性优良;2.2.3 机械强度可与合成树脂(PVF)媲美;2.2.4 力率、诱电率可与聚胺基甲酸脂漆包线(UEW)媲美;2.2.5 耐碱性、耐湿性比合成树脂漆包线(PVF);2.2.6 不可直焊,需去掉漆包膜后再焊锡.2.3 聚亚胺聚脂漆包线(EIW):涂料为Polyester-imide树脂作成.具有高热安定性和高介质强度.2.3.1 耐热冲击性良好;2.3.2 耐磨性佳、柔软性好;2.3.3 耐热性及耐化学药品性佳;2.3.4 耐冷R-12及R-22.2.3.5 不可直焊,需去掉漆包膜后再焊锡.2.4 聚亚胺酰胺漆包线(AIW):涂料为Polyamide-imide树脂作成,有优的稳热性.2.4.1 耐热性优;2.4.2 耐磨性佳;2.4.3 耐化学药品性佳;2.4.4 耐冷R-12及R-22.2.4.5 不可直焊,需去掉漆包膜后再焊锡.2.5 自融性聚胺脂漆包线(SBW):是聚胺基甲酸脂漆包线(UEW)上面再加一层热可塑性皮膜.2.5.1 具有聚胺基甲酸脂漆包线(UEW)的全部特点;2.5.2 可节省线圈真空含浸时间之加热干燥处理,提高工作效率,降低成本;2.5.3 可与层间纸粘着,防止线间之滑落.2.6 油性树脂漆包线(EW):油性树脂瓷漆包线是最早普遍被使用之漆包线,以天然树脂与干性油为主的油质为绝缘皮膜,依规定厚度烤漆于导体而成.2.6.1 在漆包线中,体积最小,可使线圈轻巧化.节约使用材料降低成本;2.6.2 耐水性优良,耐湿性佳,短期负热载性佳;2.6.3 因耐溶性剂,耐油性差,故浸油时有选择溶剂的必要;2.6.4 耐磨性比其它漆包线差,不适于笨重的绕线作业.2.7聚乙烯醇缩甲醛漆包线(PVF):是以合成树脂漆包线中最早开发一种,以Polyving.formal树脂为主体,另附加硬化性树脂的油脂为绝缘皮膜烤漆于导体而成.2.7.1 绝缘性极强,耐热性比合成树漆包线(PVF)、聚胺基甲酸脂漆包线(UEW)优越;2.7.2 耐药性(碱性除外)、耐溶性优良;2.7.3 机械强度可与合成树漆包线(PVF)媲美;2.7.4 力率、诱电率可与聚胺基甲酸脂漆包线(UEW)比美;2.7.5 耐碱性、耐湿性比合成树脂漆包线(PVF)强.2.8 聚胺基甲酸脂尼龙被覆漆包线(UEW-NY):是聚胺基甲酸脂漆包线(UEW)上面再加一层尼龙皮膜.2.8.1 绝缘性强,耐热性比聚胺基甲酸脂漆包线(UEW)优越;2.8.2 可直接焊锡.3. 检验方法(以2UEW为例):3.1 外观检查3.1.1 颜色正确,色泽光亮,无伤痕,无斑点,排线良好.3.1.2 要有标签标示,标签内容要正确.3.1.3 颜色均匀,无黏着,以指甲刮擦不易剥落,无打结等.3.2 尺度检查3.2.1 用卡尺测量成品外径是否符合要求.3.2.2 以瓦斯燃烧器或不损伤导体之药剂除去漆包膜后,用卡尺测量导体直径是否正确.3.3 耐压测试3.3.1 剪一段铜线,焊锡一端后接高压棒,用另一根高压棒扫描铜线.3.3.2高压要求:0.05mm-0.15mm打600V,0.15mm-0.70mm打1000V,0.7mm以上打1200V.3.4 直焊性3.4.1 剪几段铜线,焊锡后检查铜线吃锡是否均匀,表面光亮,无斑点及氧化现象为佳.3.4.2 焊锡时间:0.32mm以下焊2秒,0.32mm-0.50mm焊3秒,0.50mm-1.10mm焊4秒,1.10mm以上焊5秒.3.5 针孔试验3.5.1 截取长度约6米长之试料1条,浸入含有3%酚酞酒精+0.2%食盐水之试液中,溶液为正极,试料为负极.导以12V之直流电压1分钟后,检查产生之针孔数.3.5.2 针孔数量标准:0UEW要求2个针孔以下,1UEW要求3个针孔以下,2UEW要求5个针孔以下.3.6 其它测试3.6.1 伸长试验:截取确无针孔之适当长度试料3条,设标点距离250mm,0.04mm-0.09mm伸长5%,0.10mm-0.35mm伸长10%,伸长后以8倍之放大镜检查时不得有龟裂现象.3.6.2 卷线试验:用一根直径10mm-20mm平滑圆棒,将铜线紧密卷线10圈,不得有以肉眼所见之龟列现象(0.37mm以上施行之).3.6.3 耐热冲击试验:用烤箱加热120℃30分钟后,再做针孔试验.4. 其它常识4.1 中国线规(CWG)用mm为单位,美国线规用AWG表示,英国线规用SWG表示.4.2 部分特殊铜线英文名称:绞线(LITZ)、丝包线(USTC)、单丝包线SQZ、双丝包线SEQZ、涤纶丝包线(SDQZ)、FURUKAWA三层绝缘线(TEX-E/120℃、TEX-B/130℃、TEX-F/155℃)、FURUKAWA双层绝缘线(FWX-E/120℃)、FURUKAWA双层绝缘线(FSX-E/120℃).4.3 聚脂瓷漆包线(PEW)、聚亚胺聚脂漆包线(EIW)、聚亚胺酰胺漆包线(AIW)等不可直接焊锡,必须用脱膜剂或锡炉去掉漆包膜后方可焊锡.三. 胶带(TAPE)1. 根据材质分类:1.1 环氧薄膜(Epoxy Film):适用于线圈封包、固定、捆扎、缠结、外层及层间绝缘.1.1.1 坚韧、从形性好、抗焊接、抗刺穿、电气性能佳、容易处理;1.1.2 高介电强度、抗松脱、抗溶剂;1.1.3 操作温度130℃,介电击穿在5000V以上.1.2 聚酸亚胺薄膜(Polyinmide Film):用于线圈、电容器及电线缠结.1.2.1 抗溶剂、耐高温;1.2.2 操作温度155℃-180℃,介电击穿在7500V以上.1.3 聚四氟乙烯薄膜(PTFE Film):可用于高温线圈、电容器及扁平漆色线.1.3.1 这种耐高温薄膜胶带在温差极大时,仍可保持其性能不变;1.3.2 抗电弧能力极高,操作温度155℃-180℃,介电击穿在9500V以上.1.4 乙烯树脂胶带(Vinyl Tape):可作标记、标识用.1.4.1 抗耐磨、抗湿、抗碱、抗酸及铜腐蚀;1.4.2 并能适应各种气温情况(包括紫外线);1.4.3 操作温度80℃-105℃,介电击穿在5000V-12000V.1.5 聚酯薄膜(Polyester Film):变压器所用的绝缘胶带大多就是这种胶带(3M 56#);可在表面印刷.1.5.1 这种胶带适应于需要薄质、耐用和高介电/耐电压强度材料时的绝缘用途.1.5.2 它比醋酸脂薄膜胶带耐温度;1.5.3 它的从形性高、有极佳的抗化学品、抗化剂和防潮能力,并可扺受切割及磨损.1.5.4 其操作温度130℃,介电击穿在5500V以上.1.6 纸带(Paper):主要用于缠结线圈、线圈封包及末端折回分接(低频变压器).1.6.1 其绉纹及纤维带基物料具有极高从形性;1.6.2 但介电击穿仅2000V左右,操作温度为105℃.1.7 合成薄膜(Composite Film): 一般用于绝缘、固定,线圈封包、引线衬垫等,高频变压器所用的档墙胶带大多就是这种胶带(3M 44#).1.7.1 电气性能极佳,从形性高,抗撕裂、抗刺穿、耐磨性;1.7.2 并备有三种厚度可供选择;1.7.3 其操作温度130℃,介电击穿在4500V-5500V.1.8 玻璃布(Glass Cloth):用于线圈封包及固定,线芯、外层和层间绝缘;可在表面印刷.1.8.1 抗撕裂、从形性好、耐磨性;1.8.2 操作温度130℃-180℃,介电击穿在3000V以上.1.9 醋酸脂布(Acetate Cloth):可作档墙胶带用,并可在表面印刷;1.9.1 从形性好,用作线圈封包,也可作档墙胶带使用;1.9.2 操作温度105℃,介电击穿3500V左右.1.10强化织维带(Filament Reinforced):可用来固定引线及端子板,并可用于末端按回分接.1.10.1 这种胶带特别适用于需要聚脂薄膜的高介电强度/高耐电压和玻璃布的高度机械强度的情况.1.10.2 它的延展强度低、韧度高和抗撕裂;1.10.3 在130℃或以下范围使用这种胶带,比使用玻璃布胶带的成本为低;1.10.4 介电击穿在4000V-7000V.1.11防静电胶带(Anti-Static Tape):焊合遮蔽胶带,耐高温的Kapton聚酸亚胺带基,防静电的导电聚脂粘剂.2. 根据用途分为:玛拉胶带(Mylar Tape)、档墙胶带(Margin Tape).2.1 玛拉胶带(Mylar Tape):常用的以3M 56#(聚酯薄膜胶带,我们常说的绝缘胶带)为主,单层66米/卷,双层50米/卷.有各种颜色供选择.2.2 档墙胶带(Margin Tape):常用的以3M 44#(合成薄膜胶带,俗称复合基材)为主,有三种厚度可供选择;一层90米/卷,二层45米/卷,三层30米/卷.也有用3M 28#(醋酸布)做档墙胶带的,它的优点是易于切割.3. 检验方法(以3M 56#为例):3.1 外观检查3.1.1 无伤痕、无花斑,颜色正确,色泽光亮.3.1.2 两边无溢胶,无毛边;中间胶圈不可翘起.3.2 尺度检查3.2.1 宽度、厚度是否正确.3.2.2 必要时长度也要作检查确认,并且里面不可有断头现象.3.3 粘性检查3.3.1 手撕胶带再复原后,检查胶带是否上翘.3.3.2 将胶带粘在干凈的钢板上(或包于铁心上),放入120℃烤箱中烘烤30分钟取出,撕下胶带检查是否脱胶、上翘.3.3.3 取几片胶带浸入凡立水中1小时,如发生脱胶或凡立水发生蛋白现象则为不合格.3.4 耐压检查3.4.1 取三片不破损的胶带粘在铁片上,铁片接一根高压棒,用另一根高压棒在胶带上扫描.3.4.2 高压要求:3750V以上.四. 铁心(CORE)1. 根据材质可分为两大类:铁氧体磁心和合金类铁心.铁氧体磁心包括:锰锌系列(MnZn)、镍锌系列(NiZn)、镁锌系列(MgZn).合金类铁心包括:硅(硅)钢材、铁硅铝合金(Sendust)、铁镍合金(High Flux)、铁镍钼合金(MPP)、铁粉心和非晶、微晶合金.1.1 锰锌系列(MnZn):主要用于功率变压器、EMI共模电感、储能电感等.1.1.1 电阻率高、铁心损耗低、居里温度高.1.1.2 形状有EE、EF、EFD、EI、ER、ET、POT、PQ、RM、UI、UU、环形等.1.2 镍锌系列(NiZn):主要用于常模滤波器、储能电感等.1.2.1 电阻率很高、工作频率高、铁心损耗较锰锌高、居里温度高.1.2.2 形状有DR、R、环形等.1.3 镁锌系列(MgZn):很少用到此类铁心.1.4 硅(硅)钢材:主要是用作低频变压器上.1.4.1 极高的磁导率(约60000µi),很高的饱和磁通密度.1.4.2 成本较低,电阻率非常低(取决于硅含量).1.4.3 形状有片状、带状以及加工后的O 型、R 型等.1.5 铁硅铝合金(Sendust):由铝6%、硅9%、铁85%组成.1.5.1 磁导率在14µi-125µi 之间.1.5.2 成本中等,铁心损耗低.1.5.3 主要是环形铁心.1.6 铁镍合金(High Flux):由铁50%、镍50%组成.1.6.1 磁导率在14µi-160µi 之间,饱和磁通密度高于铁硅铝合金.1.6.2 成本高于铁硅铝合金,铁心损耗介于铁粉心与铁硅铝合金之间.1.6.3 主要是环形铁心.1.7 铁镍钼合金(MPP):由铁17%、镍81%、钼2%组成.1.7.1 磁导率在14µi-550µi 之间,饱和磁通密度最高.1.7.2 成本最高,铁心损耗最低,稳定性最好.1.7.3 主要是环形铁心.1.8 铁粉心(Iron Powder Core):由极细的铁粉和有机材料粘合.1.8.1 磁导率在10µi-75µi 之间.1.8.2 成本低,铁心损耗很高.1.9 非晶、微晶合金:采用特殊工艺制造完成(使用超急冷凝固技术一次成形).1.9.1 分为铁基、铁镍基、钴基和微晶金四大系.1.9.2 可加工成各种不同特性的产品.1.9.3 形状有环形、CD 形等.2. 各种铁心的具体描述.2.1 棒状铁心(ROD CORE):以镍锌系列为多,有R 型、RWW 型等.2.1.1 R 型:圆柱型铁心,主要用作电感线圈.如图 2.1.2 RWW 型:圆柱型铁心两边各接一根PIN 针,主要用作电感线圈.如图 2.2 鼓形铁芯(DRUM CORE):以镍锌系列为多,有DR 、DR2W 、DR3W 、DR4W 、DRWW 、SMD 等.规格名称与棒状铁心基本相同:DR8x10、DR2W8x10、、 2.2.1 DR 型:工字型铁心,主要用作电感线圈.如图 2.2.2 DR2W 型:工字型铁心接两根PIN 针,.如图2.2.3 DR3W 型:工字型铁心接三根PIN 针,主要用作电感线圈.如图2.2.4 DR4W 型:工字型铁心接四根PIN 针,主要用作电感线圈.如图2.2.5 DRWW 型:工字型铁心两边各接一根PIN 针, 2.2.6 SMD 型:贴片式铁心,主要用作电感线圈.2.3 环形铁芯(TOROID CORE):有锰锌、镍锌、铁硅铝合金、铁镍合金、铁镍钼合金、铁粉心和非晶、微晶合金.主要说一下铁粉心铁心和锰锌铁心.2.3.1 IRON CORE:有多种材质,最常用的是-26材.规格名称如 2.3.1.1 –2:红色+灰色 2.3.1.2 –8/90:黄色+红色2.3.1.3 –10:黑色+灰色2.3.1.4 –14:黑色+红色2.3.1.5 –18:绿色+红色2.3.1.6 –26:黄色+白色 高度区别码 inch) 长度 长度2.3.1.7 –28:灰色+绿色2.3.1.8 –33:灰色+黄色2.3.1.9 –38:灰色+黑色2.3.1.10-40:绿色+黄色2.3.1.11-45:黑色+黑色2.3.1.12-52:绿色+蓝色2.3.1.13因为-2、-10材的另一种颜色(clear)为清晰、透明的,故译为灰色.最近MICROMETAILS 又开发出-60、-70、-19等新材质.2.3.2 MnZn T CORE:根据初始磁导率分为多种材质.规格名称如:T16x12x8 R7K2.3.2.1 一般涂装成为绿色,涂装方式有粉体和液体两种. 2.3.2.2 少数不涂装而加外壳(CASE)或采用特殊线绕线. 2.3.2.3 所有环形类产品的电感量计算时均以内圈为准.2.3.2.4 当环形铁心的高度大于其外径时,其命名时以RH 开头,如:RH8x6x10.2.3.3 铁氧体铁心:就是高频变压器上所用到的铁心.规格名称如:EE-1614 R7K2.3.3.1 EP 型铁心是1PRS 铁心长度来命名的. 2.3.3.2 RM 型铁心是以其中柱直径来命名的. 2.3.3.3 磁心用在滤波器电感时,用质量因素(Q)表示质量.低,而且气隙越大Q 值越低.2.3.3.4 铁心开气隙(GAP)可增加磁场和温度的稳定性.气隙越大,电感量越低;反之,电感量越低高.五. 套管(TUBE) 1. 根据材质分类:1.1 铁氟龙套管(TEFLON TUBE):广泛用于化学、仪器、机械工业、航天、汽车、医疗、电子变压器、通讯等科技工业.1.1.1 铁氟龙套管(TEFLON TUBE)的特性:1.1.1.1 铁弗龙为塑料中耐温最高(280℃~300℃);1.1.1.2 耐强酸、强碱、阻燃(氧指数≧90);1.1.1.3 高绝缘(额定电压300V/600V).1.1.2 按其壁厚分为(均用AWG 为大小单位):1.1.2.1 L 型壁厚: 0.15mm-0.20mm,介电击穿3600V 以上(一般常用的);1.1.2.2 T 型壁厚: 0.30mm-0.35mm,介电击穿7200V 以上;1.1.2.3 S 型壁厚: 0.50mm-0.60mm,介电击穿12000V 以上.1.2 UL TUBE:广泛用于电线的连接、焊点保护、电线端部处理、电线标志、金属的防锈、防腐、电阻器、电容的绝缘保护、天线保护等方面.1.2.1 UL TUBE 的特性:1.2.1.1 具有优良的阻燃、绝缘性;1.2.1.2 有弹性,收缩温度低、时间快;1.2.1.3 有多种颜色供选择.1.2.2 按其壁厚分为(均用Φ为大小单位):1.2.2.1 普通热缩型(一般常用的)1.2.2.2 超薄型 材质 材质 (1PRS)。

交流互感器材料

交流互感器材料

交流互感器材料
交流互感器是一种重要的电子元件,用于测量交流电流和变压器中的电流。

它们通常由铁芯和线圈组成,其中铁芯材料的选择对其性能至关重要。

以下是一些常见的交流互感器材料:
1. 铁氧体(Ferrite):铁氧体是一种具有良好磁导率和低磁导率损耗的材料。

它们有较高的饱和磁通密度和矫顽力,适合用于高频应用。

2. 钠钙钛矿(Sodium Calcium Titanate):钠钙钛矿是一种具有很高介电常数和低损耗因子的陶瓷材料。

它们在高频应用中表现出色,并且具有较好的热稳定性。

3. 铁氧体铷(Ferrite Rubidium):铁氧体铷是铁氧体中添加了铷元素的一种变种。

它们具有高饱和磁导率和低磁导率损耗,适用于高频应用和磁隔离。

4. 铅镁铌酸钛(Pb(Mg1/3Nb2/3)O3):铅镁铌酸钛是一种具有极高介电常数和超高电压应力下的非线性特性的陶瓷材料。

它们广泛应用于高压电力设备中。

5. 钪铁氧体(Gd-Fe ferrite):钪铁氧体是一种添加了钪元素的铁氧体。

它们具有较高的矫顽力和饱和磁感应强度,适合于高功率应用。

这些材料在设计和制造交流互感器中起到关键作用,可以根据具体的应用需求选择合适的材料。

同时,不同的材料组合和制
备工艺也会对交流互感器的性能有所影响。

因此,在选择材料和制造过程中需要进行全面的研究和优化,以确保交流互感器的性能和可靠性。

1j50软磁合金材料参数

1j50软磁合金材料参数

1j50软磁合金材料参数1j50软磁合金是一种铁-镍-钴合金,具有优异的软磁性能,可用于制造高精度变压器、电感器等电子元器件。

本文介绍了1j50合金的物理性能、化学成分及其对合金性能的影响等方面的内容。

一、1j50合金的物理性能1j50合金是一种具有优异磁性能的软磁合金,具有高饱和磁感应强度、低磁滞损耗和高电阻率等特点,在变压器、电感器等电子元器件中得到广泛应用。

1.饱和磁感应强度1j50合金的饱和磁感应强度为1.35T,高于一般钢材的磁感应强度,可用于制造高性能的电子元器件。

2.低磁滞损耗1j50合金具有低磁滞损耗,可在高频环境下工作,保证电子元器件的高效率和稳定性。

3.高电阻率1j50合金的电阻率为55μΩ•cm,是一种高阻合金,可用于制造高精度的电子元器件。

二、1j50合金的化学成分1j50合金的化学成分如下表所示:元素 C Si Mn P S Cr Ni Co Fe含量≤0.03 ≤0.30 ≤0.60 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.20 44.5~46.5 49.0~51.0 余量由上表可以看出,1j50合金主要由镍、钴和铁组成,其中镍和钴共同形成了合金的主要磁性制约因素,铁则是合金的主要基体材料。

三、化学成分对1j50合金性能的影响化学成分是影响1j50合金性能的主要因素,下面介绍主要元素对1j50合金性能的影响。

1.镍镍是1j50合金中的主要元素之一,具有良好的磁学特性和化学稳定性,可以提高合金的饱和磁感应强度和电阻率。

但过多的镍会降低磁滞损耗,使得合金难以形成饱和磁化。

2.钴钴是1j50合金中的主要元素之一,具有良好的磁学特性和耐腐蚀性,可以提高合金的磁性能和化学稳定性。

但过多的钴会增加制造成本,并使得合金加工难度增大。

3.碳碳是合金成分中的杂质元素,它会降低1j50合金的电阻率和磁性能,同时对合金热处理过程中的机械性能和冷加工性能也有影响。

四、1j50合金的应用1j50合金主要用于制造高精度变压器、电感器等电子元器件,因其具有优异的磁性能、高阻性能和低磁滞损耗等特点,可保证电子元器件的高效率和稳定性。

变压器和电感的知识

变压器和电感的知识

够产生自感、互感作用的器件均称为电感器件。

电感器件是无线电设备中重要元件之一,它与电阻、电容、晶体二极管、晶体三极管等电子器件进行适当的配合,可构成各种功能的电子线路。

由于电感器一般由线圈构成,所以又称为电感线圈。

为了增加Q值、缩小体积,线圈中常用软磁性材料做成磁芯。

电感器有固定电感器、可变电感器、微调电感受器、色码电感器、平面电感器、集成电感器等。

在无线电整机中电感器主要是指各种线圈,对于与电感线圈相关的变压器、延迟线、滤波器等,在本节中将作必要说明。

1.电感线圈电感线圈是用绝缘导线(漆包线、纱包线、***导线等)一圈紧靠一图地绕制而成.在交流电路中,线圈有阻碍交流电流通过的作用,而对稳定的直流电压却不起作用(线罪状本身直流电阻例外)。

所以线圈可以在交流电路中作阻流、变压、交连、负载等。

当线圈和电容配合是时可作调谐、滤波、选频、分频、退耦等。

电感线圈在电路中常用英文字母“L”表示,电感量的单位是“亨利”,简称亨,常用英文字母“H”表示;比亨小的单位为毫亨,用英文字母mH表示;更小单位为微亨,用英文字母H表示。

它们之间的关系为:1H=103mH=106uH.(1)自感与互感。

当交流电流通过电感线圈时,将在线圈的周围产生交变磁场,这个磁场能穿过线圈,并且在线圈中产生感应电动势。

自感电动势的大小与磁通量的线圈的特性有磁,这种特性用自感系数来表示。

电感受。

电感受量是表示电感数值大小的量,一般称之为电感。

电感线圈的自感工作原理:线圈(电感)中的自感电动势的方向将要阻碍原磁场的变化,这是因为原有的磁场是线圈中的电流产生的,自感受电动热阻碍通过线圈的电流发生变化,这种阻碍作用就是电感的感抗,其单位欧姆()。

感抗的大小与线圈的电流感量的大小和通过电感线圈的交流频率有关,电感量越大,他所形成的感抗也就越大。

同一电感量下,交流电流的频率越高,感抗也就越大。

它们的关系可下列公式说明:XL=2fL式中XL——感抗;f——电流的频率;L ——电感量。

电感和变压器的区别

电感和变压器的区别

电感和变压器的区别
电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感
应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。

电感器是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母"L"表示。

电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。

变压器是利用电感器的电磁感应原理制成的部件。

在电路中用字母"T"(旧标准为"B")表示。

变压器是利用其一次(初级)、二次(次级)绕组之间圈数(匝数)比的不同来改变电压比或电流比,实现电能或信号的传输与分配。

主要作用有:降低交流电压、提升交流电压、信号耦合、变换阻抗、隔离等。

只不过变压器是利用其原边线圈通电后产生的磁场影响了副边线圈,导致它产生了“感生电势”,也就是副边就有电压产生。

也就是变成了一个能量转换器件在使用。

而电感本身“却是隔交通直”的说法不全面,所谓隔交通直只是我们在电路中利用了电感器的“感抗”原理而已。

这只是与变压器的自感、互感在电路中不同的用法。

简言之:变压器是通过自身电感对副边产生互感而生电压。

电感器是通过其感抗,产生对交流电的谐振而遏制,但直流电不受其影响。

变压器在电路中的连接方式是与交流电源并联,电感在电路中的连接方式一般是与交流电路串联,电感虽然对交流电有阻挡作用,但也并不是完全不让交流电通过,它是通过所谓的感抗来产生对交流电的限制作用。

对于变压器来说,它是作为交流电负载的方式来工作的,它对交流电产生的作用是能量转换,而不是通过。

变压器与电感磁芯设计原则

变压器与电感磁芯设计原则

变压器与电感磁芯设计原则首先,设计变压器与电感磁芯时需要考虑磁通密度。

磁通密度是指通过变压器与电感磁芯的磁通量与磁芯截面积的比值。

合理选择磁通密度可以提高变压器与电感磁芯的功率密度和效率。

高磁通密度可以减小磁芯尺寸和重量,但也会引起磁芯饱和和损耗增加。

因此,设计中需选择合适的磁通密度以兼顾性能和可靠性。

其次,磁芯材料的选择是设计的关键。

常见的磁芯材料有硅钢、铁氧体和磁性陶瓷等。

硅钢是常用的变压器和电感磁芯材料,具有低铁损和高磁导率的特点,可以实现较高的效率和低损耗。

铁氧体具有较高的磁导率和饱和磁感应强度,适用于高频应用。

磁性陶瓷适用于高温和高磁通密度的应用。

设计时需根据具体需求选择合适的磁芯材料。

此外,磁芯形状也会影响变压器与电感磁芯的性能。

常见的磁芯形状包括E型、I型、U型和T型等。

不同的磁芯形状对磁通密度和漏磁损耗有不同的影响。

合理选择磁芯形状可以减小漏磁损耗,提高变压器与电感磁芯的效率。

线圈匝数是变压器与电感磁芯设计中的另一个重要参数。

线圈匝数的选择决定了变压器与电感器的电压变换比和电感量。

通常,变压器与电感磁芯的效率随线圈匝数的增加而提高,但也增加了材料和制造成本。

因此,在设计中需要权衡功率密度、效率和成本等因素。

最后,铁损和铜损是变压器与电感磁芯设计过程中需要考虑的重要参数。

铁损是指磁芯材料在交流磁场中的能量损耗,主要由滞后损耗和涡流损耗组成。

铜损是指线圈导线中的能量损耗,与线圈电阻和电流密度有关。

设计时需要尽量减小铁损和铜损,以提高变压器与电感磁芯的效率和功率密度。

综上所述,变压器与电感磁芯的设计原则包括磁通密度、磁环材料选择、磁芯形状、线圈匝数、铁损和铜损等方面。

合理选择这些参数可以实现设计目标,提高变压器与电感磁芯的性能和可靠性。

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磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
2.1.1、磁材种类: 、磁材种类:
锰锌系材 铁氧体磁芯 镍锌系材 镁锌系材 硅(矽)钢材 铁粉芯 合金类磁芯 铁硅铝合金(Sendust) 铁硅铝合金 铁镍合金(High Flux) 铁镍合金 铁镍钼合金(MPP) 铁镍钼合金 非晶、 非晶、微晶合金
磁芯
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
1420 91 313 --V-0 1013 --SMD型变 型变 压器
2600 123 260 --V-0 4*1016 16 低频变压 器、电感 器
线材介绍: 线材介绍:
2.3.1线材种类 线材种类
漆包线 聚氨基甲酸酯漆包线 聚酯漆包线 自粘聚氨基甲酸酯漆包线 丝包线 绞线 电镀铜线 三层绝缘线 PVC线 线
线架介绍: 线架介绍:
2.2.2、 线架材质特性比较
材质 特性 机械 特性 热学 特性 电气 特性
用途 扭曲强度 Kg/cm2 洛氏硬度 热变形温度℃ 热变形温度℃ 融点℃ 融点℃ 耐然性 UL94 电阻率ohm.cm 电阻率 绝缘强度 Kv/mm 低频变压 器 --260 V-0 12500 Mpa
EER、ETD 、 TYPE
LP、EED 、 TYPE
low profile (扁平特性) 扁平特性) 适合高密度装配
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
2.1.3.2、 磁芯形状及特点 、
形状 PQ、RM、 、 、 EP、POT 、 TYPE 特点 low profile (扁平特性) 扁平特性) 适合高密度装配 EP core具有高对称性,适合高 具有高对称性, 具有高对称性 频平衡变压器
直焊型聚酯亚胺漆 包线 醇溶自粘漆包线
热熔自粘漆包线
具有热溶特性, 适用于绕制各类线圈。 具有热溶特性,在电热或热 适用于绕制各类线圈。 风下自粘层溶化使线圈成型。 风下自粘层溶化使线圈成型。
丝包线
为UEW线加人造纤维丝 线加人造纤维丝 包制而成, 包制而成,可降低层间分 布电容,提高绝缘性, 布电容,提高绝缘性,以 及降低集肤效应等。 及降低集肤效应等。
线材介绍: 线材介绍:
2.3.2.2、 线材特性比较 、
品种
型号
QZYH、 QZYH、SEIW SBUEW-Y SBUEWSBUEW155SBUEW155-Y SEUEW180SEUEW180-Y SBUEW SBUEW155 SEUEW180 USTC
温度 等级
180℃ 130℃ 155℃ 180℃ 130℃ 155℃ 180℃ 130℃ 155℃ 180℃
变压器、 变压器、电感器材料介绍 工程部 叶胜财
变压器、电感器材料介绍: 变压器、电感器材料介绍:
1、材料示意图: 、材料示意图:
磁芯 绝缘胶带
线材 铜箔 档墙胶带 磁芯固 定胶带 线架 套管
变压器、电感器材料介绍: 变压器、电感器材料介绍:
磁芯 线架 线材 绝缘胶带
2、主要材料种类 、
档墙胶带 套管 铜箔 凡立水 胶
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
B)铁粉芯 )
极细的铁粉和有机材料粘合 磁导率在10~75之间 之间 磁导率在 低成本 铁心损耗很高 型式:环形、 、 等 型式:环形、EE、ER等
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
C)铁硅铝合金(sendust core) )铁硅铝合金( )
铝6%,硅9%,铁85%组合成 , , 组合成 磁导率在26~125之间 之间 磁导率在 成本中等 铁心损耗低 型式: 型式:环形
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
F)非晶、微晶合金 )非晶、
采用特殊工艺制造完成(使用超急冷凝固技术一次成型 采用特殊工艺制造完成 使用超急冷凝固技术一次成型) 使用超急冷凝固技术一次成型 分为:铁基、铁镍基、钴基和超微晶四大系 分为:铁基、铁镍基、 可加工成各种不同特性的产品 型式:环形、CD形等 型式:环形、 形等
T、UT、 、 、 ET、UU 、 TYPE
高磁导率型 低泄漏磁通 不易绕制
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
2.1.4、 磁芯外形特点比较 、
型式 成本考量 磁芯成本 线架成本 绕线成本 绕线难易度 组合 散热效果 屏蔽效果 高 低 低 容易 简单 很差 很好 高 低 低 容易 简单 好 好 低 低 低 很容易 简单 很好 很差 中 中 低 很容易 中 好 很差 高 高 低 容易 简单 好 尚可 中 高 低 容易 简单 很差 很好 很低 --高 难 --好 好 POT RM EE EER PQ EP Toroidal
线材介绍: 线材介绍:
2.3.2.1、 线材特性比较 、
品种
型号
QA、 QA、UEW
温度 等级
130℃ 155℃ 180℃ 130℃ 155℃ 180℃ 130℃ 155℃ 180℃ 130℃ 155℃ 180℃
特点
直焊性, 直焊性,焊锡前无需先脱漆 耐拉伸、耐弯折。 膜。耐拉伸、耐弯折。
用途
电子变压器、电感线圈、 电子变压器、电感线圈、 继电器、 继电器、微电机及其他 电子仪表绕组
适用于天线线圈, 适用于天线线圈,及其他 天线线圈 高频大电流线圈、 高频大电流线圈、高频变 压器等。 压器等。
线材介绍: 线材介绍:
2.3.2.3、 线材特性比较
品种
型号
LITZ
温度 等级
130℃ 155℃ 180℃ 105℃ 130℃ 155℃ 85℃ 105℃
特点
用途
绞线
高频线圈、高频变压器等。 将UEW线绞合而成。具很好 UEW线绞合而成。 线绞合而成 高频线圈、高频变压器等。 高频特性, 高频特性,可降低线间匝间 分布电容以及降低集肤效应。 分布电容以及降低集肤效应。 具很好的耐高压特性,可直 具很好的耐高压特性, 但不耐弯折。 焊。但不耐弯折。 外层覆盖PVC皮 外层覆盖PVC皮,具很好的 PVC 绝缘性。 绝缘性。 小型安规高频变压器、电 小型安规高频变压器、 感线圈。 感线圈。 低频变压器、消磁线圈、 低频变压器、消磁线圈、 以及其他设备等引线用
绕线、散热、 绕线、散热、漏磁 …
线架介绍: 线架介绍:
2.2.1、线架种类 、
电木材( 电木材(PHENOLIC) )
尼龙(NYLON) 尼龙(NYLON) PBT(POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE) ( ) 塑胶材 PET(POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) ( ) LCP(LIQUID CRYSTAL POLYESTER) ( ) PPS(塑钢 POLYPHENYLENS SULFIDE) ( )
聚酯漆包线
QZ、 QZ、PEW
尼龙复合聚酯漆包 线
QZ、 QZ、PEW
除具备聚酯漆包线特性外, 马达绕组、镇流器、 除具备聚酯漆包线特性外, 马达绕组、镇流器、大 型变压器等、扼流圈等。 型变压器等、扼流圈等。 还具有表面磨擦系数小、 还具有表面磨擦系数小、 耐磨性佳等特点, 耐磨性佳等特点,适合于高 速绕线场合。
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
2.1.6、 优良软磁特性的要求及效益
特性 磁导率μi 磁导率μi 饱和磁通密度Bs 饱和磁通密度Bs 矫顽力Hc 矫顽力 剩磁Br 剩磁 品质因数Q 品质因数 居里温度Tc 居里温度 电阻率 温度特性 磁场特性 频率特性 机械特性 其他 高 高 要求 高 高 低 低 高 效益 相同感量可减少绕线圈数,以降低体积、绕线电阻及分布电容。 相同感量可减少绕线圈数,以降低体积、绕线电阻及分布电容。 可允许大磁场强度(大电流)存在,小体积大功率。 可允许大磁场强度(大电流)存在,小体积大功率。 降低磁滞损,提高工作效率。 降低磁滞损,提高工作效率。 提高动作范围, 提高动作范围,减少损失 提高角形比,以得到良好的控制(磁气放大器方式) 提高角形比,以得到良好的控制(磁气放大器方式) 视用途而定 须高于最高工作温度 降低涡流损, 降低涡流损,还可以避免造成线圈绝缘之困扰 越稳定越好
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
2.1.5. 磁芯材质特性比较
材质 特性项目 磁通密度 gauss 初始磁导率μi 初始磁导率μi 最高工作温度 铁芯损耗 温度稳定性 加工性 价格 4600~ 5100 250~ 15000 125℃ ℃ 最低 一般 良 低 7000~ 15000 15000 200℃ ℃ 中 好 良 一般 铁氧体 镍钢片 非晶 微晶 16000 10000 150℃ ℃ 低 好 差 高 矽钢片 16000 4000 300℃ ℃ 最高 一般 良 低 MPP 7000 14~250 200℃ ℃ 低 好 良 高 铁粉芯 9000 22~90 200℃ ℃ 高 一般 良 最低
NYLON
PHENO LIC
120 120 235 --V-0 1013 10 高频变 压器
PBT
PET
LCP
PPS
1400-1800 93 205 225 V-0 >1016 22 高频变压器、 高频变压器、 滤波器
1900 120 246 270 V-0 1.0E+16 18 高频变压 器、滤波 器
聚氨基甲酸酯漆包 线 尼龙复合聚氨基甲 酸酯漆包线
QA、 QA、UEW
电子变压器、电感线圈、 电子变压器、电感线圈、 除具备聚氨基甲酸酯漆包 除具备聚氨基甲酸酯漆包 聚氨基甲酸酯 继电器、 线特性外,还具有表面磨擦 继电器、微电机及其他 系数小、耐磨性佳等特点, 系数小、耐磨性佳等特点, 电子仪表绕组 适合于高速绕线场合。 适合于高速绕线场合。 具有较好的机械特性及耐化 学特性。 学特性。并且具有很好的耐 温特性(温度等级155 ℃以 温特性(温度等级155 ℃以 上产品) 上产品) 马达绕组、镇流器、 马达绕组、镇流器、大 型变压器等、扼流圈等。 型变压器等、扼流圈等。
磁性材料介绍: 磁性材料介绍:
2.1.1.2、合金类磁芯
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