宽频高μ软磁铁氧体材料的设计参考
高超高软磁铁氧体材料产业化技术

高μ超高μ软磁铁氧体材料产业化技术刘九皋摘要扼要报道了东磁公司批量高μ超高μ磁芯的生产水平,介绍了宽频R5K、R7K,高居里点R10K、R12K以及超高μR15K、R20K材料的技术工艺特点,展示了东磁中央研究所科技人员攻关求索中的丰硕成果。
引 言软磁铁氧体材料应用四十多年来,其技术性能不断改进提高,随着综合业务数字网(ISDN)、局域网(LAN)、个人计算机和工作网站为代表的电子设备小型化,这就为高磁导率(高μ)、超高磁导率(超高μ)材料的迅猛发展创造了机会。
一般初始磁导率(μi)在5000以上的软磁铁氧体材料称为高磁导率材料(简称高μ材料),如R5K、R7K、R10K、R12K等。
而R15K、R18K则俗称超高μ材料。
随着数字技术和光纤通信技术的发展,电感器、滤波器、扼流圈、宽带和脉冲变压器的普及,电磁干扰(EMI)问题日趋严重,在电磁兼容(EMC)领域,用作抑制电磁干扰的共模扼流圈等元器件发展也非常迅猛。
此外,热门话题的节能灯市场磁芯需求量非常庞大。
这些应用都促进了高μi材料的飞速发展。
对高μ材料的要求,已不再局限于过去的单纯追求磁导率高,它还必须具有良好的频率特性,即随着频率的增高,磁导率衰减较慢,阻抗降低较少,当然还必须有较高居里点和良好的温度特性。
我公司目前批量生产的高μ材料是采用自产的氧化物颗粒料烧结,其温度特性比进口的日本料好(居里点较高),而频率特性又比国产的共沉淀和氧化物颗粒料好。
独特的配方与掺杂工艺,使烧结温度较低,并可在一般功率铁氧体N2窑中,与Pc30、Pc40产品同温度、同气氛批量生产宽频R5K、R7K、高居里点R10K高μ磁芯,这在国内是首家获得成功的。
特别值得指出的是,我们还可按照用户不同要求,在高μN2窑生产R12K、R15K磁芯,在钟罩炉中生产R18K、R20K材料的各类超高μ磁芯。
概 述不断提高Mn-Zn材料初始磁导率μi这一目标,倾注了磁学界几代人的努力,这是一种迷人的工艺竞赛,也就是说是一项重要的实战技能。
铁氧体材料特性及不同规格有效参数

i 铁氧体材料特性及不同规格有效参数10.3.1 国产铁氧体材料特性铁氧体的电阻率大约在106~1012μΩ·cm ,适用于几千到几百兆Hz 的频率之间。
对铁氧体软磁材料的主要要求是:初始磁导率μ 高,比损耗(单位体积或重量)小,磁导率随温度的变化要小等。
锰锌和镍锌铁氧体是常用的材料。
可用来制作滤波电感,高频功率变压器,谐振电感等。
铁氧体材料最高工作频率主要受损耗限制。
在一定的允许损耗下,频率提高,工作磁通密度相应减少,与提高频率来减少磁芯体积相矛盾。
一般建议的磁通密度是在工作频率下权衡损耗、体积、结构和效率的结果,不是绝对的。
例如PHILIPS 建议变压器磁芯:<100kHz 可用3C81、3C90、3C91、3C94 和3C96 等;<400kHz 可用3C90、3C94 和3C96 等;200kHz ~1MHz 可用3F3、3F4 和3F35;1~3MHz 可用3F4 和4F1;>3MHz 可用4F1 等。
电感磁芯:<500kHz 可用2P…、3C30 和3C90;<1MHz 可用3C90、3F3 和3F35 等等。
国产常用的牌号及主要磁性能见表10-7所示。
10.3.2 铁氧体尺寸规格铁氧体磁芯在通讯和开关电源中应用十分广泛,磁芯外形结构多种多样。
开关电源中主要应用的有E 型,ETD 型,EC 型,RM 型,PQ 型,EFD 型,EI 型,EFD 型,环形,LP 型.在模块电源中,主要应用扁平磁芯和集成磁元件。
例如FERROXCUBE-PHILIPS 的平面E 型磁芯,适于表面贴装的EP 、EQ 和ER 磁芯,以及集成电感元件(IIC -Integrated inductance component )等。
IIC 已将元件和磁芯合成一体,通过外部PCB 可自由组成电感和变压器。
各种磁芯结构往往是针对特定的应用设计的,有各自的优点和缺点,要根据应用场合,选择相应的磁芯结构。
一种宽频宽温高磁导率Mn-Zn铁氧体材料及其制备方法与应用[发明专利]
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专利名称:一种宽频宽温高磁导率Mn-Zn铁氧体材料及其制备方法与应用
专利类型:发明专利
发明人:赖治邦
申请号:CN202011473484.3
申请日:20201215
公开号:CN112645702A
公开日:
20210413
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明属于铁氧体材料技术领域,特别公开了一种宽频宽温高磁导率Mn‑Zn铁氧体材料及其制备方法与应用。
所述铁氧体材料,包括主成分和辅助成分;主成分包括51.5‑53.5mol%氧化铁、氧化锰24.5‑26.8mol%、余量为氧化锌;所述辅助成分相对于主成分的含量为:0~400ppm氧化铋、0~100ppm氧化硅、0~800ppm氧化钼和0~100ppm氧化铌,0~500ppm碳酸钙,所述辅助成分的含量均不为0。
主成分和辅助成分配比合理,选择的辅助成分合适,含量适中,该锰‑锌铁氧体材料既具有宽频特性又具有高导磁率的特性。
申请人:越峰电子(广州)有限公司
地址:511300 广东省广州市增城区增江街府前路1号
国籍:CN
代理机构:广州市华学知识产权代理有限公司
代理人:饶周全
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一种宽温宽频软磁铁氧体及其制备方法[发明专利]
![一种宽温宽频软磁铁氧体及其制备方法[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/1e7acf92a417866fb94a8e3a.png)
专利名称:一种宽温宽频软磁铁氧体及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:瞿德林,王久如,李丛俊
申请号:CN201610723995.3
申请日:20160825
公开号:CN106365623A
公开日:
20170201
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种宽温宽频软磁铁氧体,由主料和辅料制成,主料和辅料的摩尔比为1:(0.2‑0.5),主料包括氧化铁、氧化锌、余量为硅锰粉;以主料的重量为基准,辅料包括:碳酸钙、氧化锆、氧化铌、氧化锡、氧化钴和三氧化钼。
本发明还提出上述的宽温宽频软磁铁氧体的制备方法。
本发明制备得到的软磁铁氧体的温度范围和频率范围均能满足日常使用时的需求,具有高饱和磁通密度、高阻抗、高居里温度和宽频的性能。
申请人:天长市中德电子有限公司
地址:239300 安徽省滁州市天长市天冶路98号
国籍:CN
代理机构:合肥市长远专利代理事务所(普通合伙)
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宽温宽频高居里点绿色照明铁氧体材料

宽温宽频高居里点绿色照明铁氧体材料近年来,绿色照明技术在全球范围内得到了广泛的应用和推广。
铁氧体材料因其优异的磁性和光学性能,成为绿色照明领域中备受关注的材料之一。
其中,宽温宽频高居里点铁氧体材料因其独特的性能,受到了越来越多的研究者和工业界的关注。
宽温宽频高居里点铁氧体材料是一种具有高磁场强度和高居里点温度的磁性材料。
该材料在宽频段内具有优异的磁性能,能够在高温环境下保持良好的磁性能,同时具有较好的化学稳定性和机械强度。
这些优异的性能使得宽温宽频高居里点铁氧体材料成为绿色照明领域中极具潜力的材料。
绿色照明领域中的LED灯具需要具备高亮度、高效率、长寿命和良好的色彩还原性等特性。
而铁氧体材料作为LED灯具中的关键材料之一,其性能对LED灯具的光学性能和电学性能有着重要的影响。
宽温宽频高居里点铁氧体材料因其高磁场强度和高居里点温度,能够有效地增强LED灯具的光学性能和电学性能,提高LED灯具的亮度和效率,延长LED灯具的使用寿命。
在绿色照明领域中,宽温宽频高居里点铁氧体材料的应用前景非常广阔。
例如,在LED照明领域中,宽温宽频高居里点铁氧体材料可以用于制备高效率、高亮度和长寿命的LED灯具;在智能家居领域中,宽温宽频高居里点铁氧体材料可以用于制备智能光源和光控系统,实现智能化照明管理和控制;在医疗领域中,宽温宽频高居里点铁氧体材料可以用于制备生物医学传感器和磁性治疗器具,实现精准医疗和疾病治疗。
总之,宽温宽频高居里点铁氧体材料作为绿色照明领域中的重要材料,具有广泛的应用前景和潜力。
未来,随着绿色照明技术的不断发展和完善,宽温宽频高居里点铁氧体材料将会得到更加广泛的应用,为绿色照明事业的发展做出更大的贡献。
宽频高阻抗锰锌铁氧体材料工艺技术的探讨

宽频高阻抗锰锌铁氧体材料工艺技术的探讨徐仲达【摘要】宽频高阻抗锰锌铁氧体材料作为用于抗电磁干扰MEI领域中主要材料,既要有优良的频率特性,又要有高阻抗特性,并对其电感和阻抗的范围要求非常严格。
作者从影响材料频率特性、阻抗特性的因素及机理分析入手通过调整其生产工艺技术的控制,使产品频率特性、阻抗特性的性能要求完全满足质量指标要求,解决了宽频高阻抗锰锌铁氧体材料大规模生产中普遍存在的产品一致性差、性能不稳定、合格率低的难题,使产品质量、性能达到国内规模化生产的领先水平。
本文的探讨总结希望能够为我国规模化生产宽频、高阻抗抗电磁干扰锰锌铁氧体材料提供有益的帮助。
%Broadband high impedance MnZn ferrite material is the main material used in the ifeld of anti-electromagnetic interference (MEI). It has good frequency characteristic and high impedance characteristic. And its inductance and impedance range requirements are very strict. Based on the analysis of the factors inlfuencing the frequency characteristics and impedance characteristics of the material, the production technology is adjusted to meet the requirements of frequency and impedance characteristics to solve the poor consistency, performance, instability, and low pass rate of the products commonly occurring in mass production, so that the product quality and performance can reach the leading level of large scale production in China. It is hoped that this study will provide useful help for the large-scale production of Mn-Zn ferrite materials with wide bandwidth and high resistance to electromagnetic interference.【期刊名称】《中国陶瓷工业》【年(卷),期】2016(023)005【总页数】3页(P28-30)【关键词】宽频高阻抗;锰锌铁氧体;机理;因素;工艺控制【作者】徐仲达【作者单位】浙江春晖复合材料有限公司,浙江绍兴 312300【正文语种】中文【中图分类】TQ174.75随着电气电子技术的日益发展,家用电器的普及和电子化,广播电视、电信通讯和计算机网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使得电气电子产品的电磁兼容性(EMC)问题受到各国政府和生产企业的广泛关注。
宽频低thd高μi铁氧体材料的制备

宽频低thd高μi铁氧体材料的制备
宽频低THD高μi铁氧体材料的制备需要经过以下步骤:
选择合适的原材料:铁氧体材料是一种由氧化铁和其他金属氧化物混合而成的材料。
为了制备宽频低THD高μi铁氧体材料,需要选择具有高度纯度和适当成分的原材料。
粉末制备:将所选原材料研磨成细粉末,并且进行筛分,以获得均匀的颗粒大小和分布。
粘结剂的添加:将粉末与合适的粘结剂混合均匀,使其成为具有一定可塑性的泥状物。
成型:采用压制或注射成型的方式,将泥状物制成所需形状的坯体。
烧结:将坯体在高温下进行烧结,使其晶粒逐渐长大,形成一定的晶粒尺寸和晶粒间隔。
磨削和后处理:经过烧结后的铁氧体坯体需要进行磨削和后处理,以获得所需的性能。
测试:对制备的铁氧体材料进行性能测试,以确保其符合宽频低THD高μi铁氧体的要求。
总之,制备宽频低THD高μi铁氧体材料需要经过多个步骤,需要选择合适的原材料,进行粉末制备、粘结剂添加、成型、烧结、磨削和后处理等过程,同时需要进行性能测试,以确保所制备的铁氧体材料满足要求。
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宽频高磁导率锰锌铁氧体材料的研制

就可 以提高 。所 以在主配方 的设计时,除 了要 考虑居里温度 T 、二峰温度 外,还要考虑有较 c 高的 。 图1 为铁氧体三角组分相图, 高雎的配方范围 只在一个相对较窄的区域 内, 的提 高是有限度
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宽频高磁导率锰锌铁 氧体材料 的研 制
李 卫 ,张忠仕 ,陈 文
( 绵阳开元磁性材料有限公 司 技 术 中心,四川绵 阳 6 10 ) 2 00
摘 要:通过合理设计 配方 , 采用传 统的铁 氧体 陶瓷工 艺,用市售的 高纯原材料 ,复合 添加 Mo 3 i 3 O 、B2 、 0
修回 日期 :2 0 .4 1 0 60 .4
作者通信 :Emali nwe6 8 6 . l - il g i6 @13 Ol :mi Cl
磁 性材料 及器 件 2 6 月 0 年8 0
维普资讯
0
看 ,Mo 3 O 是生产高磁导率材料最常见的添加剂 , 它可以加速 晶粒生长,获得较大的晶粒,Mo O 的
为饱和磁化强度, 1 为
相互干扰越来越严重, 电磁干扰 已成为电子设备 抗
顺利进入 国际市场 的必要条件 。 锰锌铁氧体是抗 电 磁干扰材料中的一类,主要用于 电源滤波器、 扼流 圈, 抑制信号传输中的干扰信号或噪声信号。 通常 要求材料有高的磁导率和 良好的频率特性 。 从 日本 T DK公司公布的资料看 ,他们将宽频 高导材料从一般的高导 Mn n材料中划分 出来 , Z 单 列为一类 :H 5 、H 7 、H 1 等…。这类材料的 S2 S 2 S0 共同特 点是比损耗系数较小, 起始磁导率 能够保 持到较高的频段而不下 降。 其中 H 1 S 0的起始磁导 率在 2 0H 0 k z没有 明显下降,但 只有 10 0 00 。 E C S的 T 6材料,起始磁导率达到了 100 PO 6 30 , 但只能保持到 10H 。 0 k z 目前 , 从各公司公布的高 朋 材料看 ,起始磁 导率有高至 10 0 00 80 、20 0甚至
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宽频高μ软磁铁氧体材料的设计参考刘九皋摘要:简介了东磁公司开发的宽频高μ超高μ材料R7k、R10k、R15k、R20k技术指标及宽频特性和国外公司新近推出的新T38、T56、3E9、H5C5等超高μ材料性能,给出了相应特性曲线,并在展宽频带、减小热阻、降低非线性失真、确保μi的磁场、应力、时间稳定性方面提供了设计参考。
早在60年代德国人RÖES便已试制出10000以上磁导率(μi)的软磁铁氧体材料,紧随其后日本人七条裕三发明了还原二次烧结法,在70年代初便把μi10000以上材料推向了通信市场。
可是直到90年代未,日本人安原克志推出μi23000材料时其截止频率仍末超过50kHz。
飞速发展的通信市场刺激了铁氧体材料的更新换代,进入21世纪后,世界各大公司纷纷发布了各具特色的宽频高μi及广谱高频低功耗材料。
本文侧重介绍广泛用于低电平宽带变压器的最新性能高磁导率铁氧体材料技术特性和设计要点,而用于高磁通密度功率变压器的广谱高频低功耗材料则另文专述。
在通信系统中,为适应不同阻抗的匹配,达到平衡与不平衡电路的耦合,以及作为阻隔直流之用,宽带变压器得到了广泛应用。
特别是随着宽带网连结千家万户,以数据传输技术为基础的综合业务数字网(ISDN),给用户提供了高度带宽的语言、文字、数据和图象通信的公用平台,而数字用户线(XDSL)则可将中心交换局和电话用户直接连接,这就需要软磁铁氧体磁芯制成的接口变压器和耦合变压器。
这种接口变压器是一个传输矩形脉冲信号的宽带变压器,它要求在尽可能宽的频率范围具有较低损耗和较小失真(畸变),因此应当选用特殊性能的铁氧体材料和设计满足上述两点要求的磁芯形状、尺寸。
表一列出了世界各大铁氧体厂商高μi材料的最新性能,近两年他们在改进材料μi 频率特性(μ-f)和阻抗特性(z-f)以及降低比损耗(tgδ/μi)方面做了大量工作,在新的产品目录中,给出了更优良的特性曲线。
如EPCOS(SIEMENS)新T38材料与老T38材料相比阻抗特性就有了根本性的变化(图一),其阻抗峰值提高到700kHz以上,且通带较宽,这是老材料所无法比拟的,这个公司的T56(μi 20000)材料和2002年二月Philips公司网上公布的3E9(μi 20000)材料给人以耳目一新的感觉。
而TDK顺应宽带网和抗EMI领域应用还抢先推出了超高μ H5C5(μi 30000)材料,固然频率特性尚待改进,但仍不失为业内最高水平(图二、图三、图四) 。
图一西门子公司新老T38(R10k)材料阻抗-频率特性对比图二 EPCOS公司T56材料性能图三 Philips公司3E9材料性能=图四TDK公司H5C5(μi 30000)材料性能东磁公司的宽频高μi材料,瞄准世界热销市场,加速科技创新进程,紧跟国外超一流产品的技术步伐,不失时机的展示了自己的特色。
低损耗超高μ材料,经国家磁性产品检测中心测试鉴定,雄辨证明在国内已独立率先开发成功R20k材料,实测各项性能见表二。
率直达3MHz以上;Ni-Zn高μ系列以高电阻率见长,适用频率更可达100MHz以上,宽频高μ材料μ-f、Z-f性能数据见表三、表四。
同时,这种材料采用进口钟罩炉烧结,R10k 的比损耗系数tgδ/μi可小于2×10-6(10kHz),因而其高频阻抗特性已达到西门子新T38材料水平,可供客户开发高性能宽带变压器、电感器选用。
表三东磁公司宽频高μDMR7k材料μ-f、Q-f性能频率特性1kHz10kHz 25kHz50kHz75kHz100kHz150kHz200kHz 300kHz 500kHz1电感μH 317 316 316 319 322 328 337 340 331 274Q值9.15 57.4 64 47.132.220.99.47 5.61 3.01 1.462电感μH 318 317 317 320 323 329 339 342 333 277Q值9.02 57.2 64.649 32.521 9.46 5.6 2.99 1.463电感μH 403 403 403 405 410 432 432 437 429 359Q值11.5 65.7 68.751 34 9.789.78 5.73 3.01 1.4表四东磁公司宽频高μDMR10k材料μ-f、Q-f性能及比损耗系数tgδ/μi(性能曲线见图十一)L/Q(μH)1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 10kHz 909/68 930/70 925/72 933/72 908/70 908/68 909/66 881/70 tgδ/μi 1.77×10-61.66×10-61.68×10-61.63×10-61.72×10-61.76×10-61.74×10-61.78×10-625kHz 910/32 931/33 926/34 935/34 909/33 910/32 910/32 882/33 50kHz 919/16 940/16.8 936/17 943/16.8919/16 920/16 918/16 891/16.680kHz 938/8.9 961/9.17 957/9.5967/9.2939/9.1 939/8.9 939/9.1 909/9.3 100kHz 949/6.3 972/6.5 969/6.7978/6.5950/6.46950/6.3 950/6.5 920/6.7 200kHz 875/2.2 901/2.26 906/2.3908/2.2884/2.2 878/2.2 883/2.2 861/2.3 300kHz 694/1.3 718.8/1.3 725/1.3719/1.3698/1.3 691/1.24 701/1.3 689/1.3 400kHz 509/0.86 530/0.87 536/0.88525/0.85503/0.8 499/0.8 511/0.85 506/0.86500kHz 358/0.6 375/0.6 379/0.6369/0.6347/0.6 344/0.6 356/0.6 354/0.6 600kHz 247/0.45 260/0.46 261/0.46254/0.45234/0.4 232/0.4 242/0.4 242/0.45800kHz 112/0.25 116/0.25 113/0.24111/0.2498/0.2 98/0.2 105/0.2 106/0.21MHz 46/0.12 45/0.12 40/0.1 4.1/0.1133.6/0.0934.5/0.1 39/0.1 39.8/0.11从设计上考虑,宽带变压器要求在尽可能宽的频率范围内,传输信号具有尽可能小的衰耗和畸变。
一般,对理想变压器(假定无损耗、无分布电容)阻抗匹配时,其极限频率:ωmin = Ri/2L P ωmax = 2Ri/L S这里Ri L L S 为漏感量,则:= = 4L P /L S用电感系数A L 值较高,也就是有效磁导率μe 较高的磁芯。
对环形磁芯其有效磁导率μe 与初始磁导率μi 相同,有效比损耗系数tg δ/μe 与材料比损耗系数tg δ/μi 相同,因而直接选用高μi 低tg δ/μi 材料,当使用配对磁芯时(如各种E 形、RM 及罐形磁芯),接合面不可避免的具有气隙,其有效磁导率μe 小于材料初始磁导率μi ;μe /μi 称为降导比,磁路开具气隙后,虽然降低了磁导率(AL 随之降低),但各项稳定性参数都可以得到改善。
如: 减落系数 DAe = DF ·μe 温度系数 αμe = αμ·μe有效损耗 tg δe = tg δ·(μe /μi ) 磁滞系数 h e = h ·(μe /μi )2磁芯场强 H e = H ·ie u u 磁芯磁感应 Be = Bie u u在通信电感器、滤波器、变压器设计中,应考虑到与之组成回路中的电容器,变容二极管等元件的负温度系数特征,故必须选用适当μe 的磁芯,以取得最佳补偿,减少频率漂移。
在高频领域,传输特性主要受漏感和分布电容的影响,对于一定形状的磁芯,降低漏感的方法则是提高变压器初级和次级的耦合,尽量采用宽而浅的绕组;分布电容与绕组匝数有关,当绕组采用高而窄的截面积时,有最小的分布电容,这就要求正确选用磁芯的形状和尺寸。
因为小尺寸和扁平磁芯特别适合于宽带变压器,如果没有直流叠加和磁芯饱和问题,则采用内径较小的环形磁芯、双孔磁芯以及磁珠(圆筒形),这种磁芯漏感很低,有效磁导率较高,因而可获得较大带宽。
配对E 型磁芯应尽量少用方腿而选用中间圆腿的EC 型和ETD 型,因为圆柱形线圈有利于减少漏感和分布电容,罐形磁芯、RM 型和EP 型磁芯以及适合表面贴装的低矮型ER 、RM 磁芯都可作为优选对象。
宽带变压器对磁芯性能的要求,除低损耗、高电阻率外,还应有尽可能高的饱和磁通密度,因为铁氧体的截止频率(与铁磁共振有关)和饱和磁化强度成正比。
此外磁芯材料的热阻也是必须考虑的因数,特别是在高电平使用的情况下。
其定义为在某一指定的热点每瓦特总功耗的温升。
对于给定的磁芯形状,热阻近似地与其线性尺寸的倒数成比例。
因此在磁芯设计中,用加大背部和外翼或将它们变宽变薄的方法,使暴露的铁氧体表面积增大,使得热阻减小,就等于提高了允许的温升,也就是说使允许的功耗提高,因而传输功率也可增加。
当然,随着制造这些磁芯材料性能的改善,用户就有了较大的回旋余地。
如前所述,为得到AL 尽可能高,就必须选择高μi 材料,但传统的高μi 材料截止频率较低,因而,用户迫切需求宽频高μi 材料。
日本TDK 公司HS72,德国西门子公司T37、T44及新T38在展宽频率范围方面有较大效果,400kHz 时,μi 下降为低频的80%,可使用户使用较少匝数,即尽可能小的漏感设计出性能良好的宽带变压器。
东磁公司宽频高μi 材料,紧随其后推向市场,其高频性能有更大的提高,相信更会受到用户的欢迎。
实际设计使用磁芯时,除考虑上述频率特性和损耗特性外,还必须注意非线性失真,主要是三次谐波畸变。
特别是当磁通密度较高时,磁芯材料工作于磁滞回线非线性区域,因磁滞而产生谐波,为获得高质量宽带变压器,铁氧体磁芯材料应具有较小的磁滞损耗系数,在较低频率范围,通常三次谐波材料常数δB 与材料磁滞损耗tg δh 的关系为:δB ∝0.6tg δh ;在瑞利区材料比磁滞损耗系数ηB = 5/3·δB 。
在国家标准(GB-9632)和邮电部标准(YD/Z 17-78)中,都规定了三次谐波失真系数δB (或THD)的测试方法,通信用配对磁芯电感THD 的测试电路中,对标准线圈和高低通滤波器性能都有较高要求(图五)。