NiZn系软磁铁氧体材料的种类及应用

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镍锌(Ni-zn) 软磁材料的认识

镍锌(Ni-zn) 软磁材料的认识

镍锌(Ni-zn) 软磁材料的认识铁氧体材料又称氧化物磁性材料,它是由铁和其它金属组成的复合氧化物,其磁性属亚铁磁性,是由被氧离子所隔开的磁性金属离子间产生超交换相互作用,从而使处于不同晶格位置上的磁性金属离子磁矩反向排列,若两者的磁矩不相等,则表现出强磁性。

软磁铁氧体材料是各种铁氧体材料中产量最多,用途最广泛的一种。

这类材料的主要特点是起始磁导率高和矫顽力低,主要的晶格结构为尖晶石结构。

若按化学成分分类,软磁铁氧体材料主要有 MnZn 系、 NiZn 系、 MgZn 系三大类;若按应用特性参数分类,可分为高磁导率、功率铁氧体材料、高频铁氧体材料、高电阻率材料、甚高频软磁铁氧体材料(六角晶系高频铁氧体)、高频大功率铁氧体材料等Ni-Zn系软磁铁氧体材料应用Ni-Zn系软磁铁氧体材料是应用广泛的高频软磁材料。

当应用频率在1MHz以下时其性能不如Mn -Zn系铁氧体,而在1MHz以上时,由于它具有高电阻率,其性能大大优于Mn-Zn铁氧体,非常适宜在高频中使用。

用镍锌软磁铁氧体材料做成的铁氧体宽频带器件,使用频率可以做到很宽,其下限频率可做到几千赫兹,上限频率可达几千兆赫兹,大大扩展了软磁材料的频率使用范围,主要功能是在宽频带范围内实现射频信号的能量传输和阻抗变换。

由于它们具有频带宽、体积小、重量轻等特点而被广泛应用在雷达、电视、通讯、仪器仪表、自动控制、电子对抗等领域。

工业化生产镍锌铁氧体其射频宽带Ni-Zn(磁芯)的工作频率可达0.1MHz~1.5GHz,品种规格上千种。

少数厂家在开发低噪声滤波器和铁氧体吸收与抑制元件。

随着信息网络技术的飞速发展,在有线电视系统和闭路电视系统的基础上迅速发展起来的光纤同轴电缆混合(HFC)网络系统,作为综合信息宽带网络,具有显著的优势。

HFC网络系统的改造和建设,需要各种射频宽带铁氧体器件,而射频宽带铁氧体材料(磁芯)系列是制造上述铁氧体器件的关键磁性材料。

HFC的发展,大大刺激了对射频宽带铁氧体材料及器件的需求。

软磁铁氧体材料基本类别及主要应用Featuresand

软磁铁氧体材料基本类别及主要应用Featuresand

软磁铁氧体材料基本类别及主要应用(Features and applicat ion of Soft magnet)软磁铁氧体按成份一般分为MnZn、NiZn系尖晶石和平面型两大类。

前者主要用于低、中频(MnZn)和高频(NiZn),后者可用于特高频范围;从应用角度又可分高磁导率μi、高饱和磁通密度Bs、高电阻率及高频大功率(又称功率铁氧体)等几大类。

由于软磁铁氧体在高频作用下具有高导磁率、高电阻率、低损耗等特点,同时还具有陶瓷的耐磨性,因而被广泛用于工业和民用等领域。

工业产品主要用于计算机、通信、电磁兼容等用开关电源、滤波器和宽带变压器等方面;民用产品主要用于电视机、收录机等电子束偏转线圈、回扫变压器、中周变压器、电感器及轭流圈部分等。

一:国内外研发现状:在软磁铁氧体磁性材料中一般以μi>5000的材料称为高磁导率,该材料近年来产量不断递增,尤其是随着当今数字技术和光纤通信的高速发展,以及市场对电感器、滤波器、轭流圈、宽带和脉冲变压器的需求大量增加,它们所使用的磁性材料都要求μi>10000以上,从而可使磁芯体积缩小很多,以适应元器件向小型化、轻量化发展要求。

另外为满足使用需求,这类高磁导率小磁芯表面必须很好,平滑圆整,没有毛刺,且表面上须涂覆一层均匀、致密、绝缘、美观的有机涂层,针对这一技术难点,高磁导率软磁铁氧体产业需求中迫切希望再提高该功能材料的磁导率(μi>10000)。

上世纪90年代后,一些国外知名公司如日本TDK、TOKIN、HITACHI、IROX-NKK、FDK、KAWATETSU等、德国SIEMENS、荷兰Philips、美国SPANG磁性分公司等相继研发出新一代超高磁导率H5D(?i=15000)、H5E(?i=18000)铁氧体材料。

日本TDK公司是全球磁性材料最富盛名的领头羊企业,他们在早期生产的H5C2(?i=10000)基础上,又先后开发了H5C3(?i=12000)、H5D(?i=15000)和H5E(?i=18000)等系列高?软磁铁氧体材料;90年代末已试验成功?i=20000的超高磁导率Mn-Zn铁氧体材料。

镍锌铁氧体的选购及作用

镍锌铁氧体的选购及作用

烧结温度分类 随着各种需求及材料本身不同,从而导致镍锌铁氧体材料在不同温度下烧结,通常高于 1200℃烧结的材料
我们称之为高温烧结材料,材料中基本不加氧化铜;烧结温度在 1000-1200℃的材料称之为中温烧结材料,材 料中一般加入氧化铜,目前常规产品基本属于此方式烧结;低于 1000℃烧结的我们称之为低温烧结材料,该材 料除了加入氧化铜外,还掺入较多降温剂(如:Bi2O3,V2O5,Co2O3 等),并将粉料粒度做到微米级,烧结 温度通常在 850-950℃;低温烧结材料一般多用于多层片式化元件中,适于与银(Ag)内电极共烧。随着电子、通 讯类产品的飞速发展,多层片式元件正处于高速发展时期,因此低温烧结材料成为目前镍锌铁氧体材料发展的 主流之一。
用途 镍锌铁氧体可在 10kHz 至 300MHz 频率范围内使用,可用于制作中周变压器、磁头、短波天线棒、调谐电
感电抗器以及磁饱和放大器等的磁芯。还可在高频强磁场下用作发射机终端的级间耦合变压器和质子同步加速 器谐振腔的加速磁体等。
分类 镍锌铁氧体由于具有高频、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
类,可分为高磁导率材料、常规材料和低磁导率材料。磁导率在 1000 以上的习惯上称为高磁导率材料,磁导率 在 200-1000 的称为常规材料,磁导率在 200 以下的称为低磁导率材料。通常情况下,材料磁导率越低,适用的 频率范围越宽;材料磁导率越高,适用的频率范围越窄。例如:μi=15 的材料适用于 100MHz 以上场合,而μi=1500 的材料仅适用于 1MHz 以下场合。
(1-100MHz)内应用最广、性能优异的软磁铁氧体材料。目前国内很多厂家都已在生产镍锌铁氧体材料和元件, 但对比 MnZn 软磁铁氧体,镍锌铁氧体在国内发展相对较缓慢,且规模也比 MnZn 软磁铁氧体小很多。

上海镍锌铁氧体

上海镍锌铁氧体

上海镍锌铁氧体上海镍锌铁氧体,是一种非常重要的高技术材料。

它具有许多优异的电学、磁学性能,同时还广泛应用于通讯、信息技术、新材料等领域。

下面我们来逐步了解这种材料。

第一步:材料的基本定义上海镍锌铁氧体是一种软磁材料,主要由氧化铁、氧化镍、氧化锌以及其他添加剂组成。

它的主要特点是具有高磁导率和高饱和磁感应强度,同时还具有优秀的导电性和热稳定性。

第二步:应用领域从应用领域上来看,上海镍锌铁氧体的应用范围非常广泛。

在通讯领域中,它用于生产绕组、铝电解电容器、滤波器、复合电感器等器件;在电动机、变压器、电感器等电子元件中,它主要用于生产磁芯。

此外,还用于太阳能电池板、防雷器、磁记录等领域。

第三步:制备工艺生产上海镍锌铁氧体主要分为粉体制备和烧结两个步骤。

粉体制备的主要方法有化学共沉淀法、溶胶凝胶法等。

其制备的粉体经过筛分、烘干、压片、烧结等步骤后制成。

第四步:性能优点上海镍锌铁氧体的电学、磁学性能非常优异。

其磁导率高、饱和磁感应强度高,不易饱和,具有极佳的抗饱和能力。

其热稳定性良好,温度系数低,长期使用不会出现磁滞波动,能够在宽温度范围内正常工作。

此外,上海镍锌铁氧体还具有高硬度、抗腐蚀、耐高温等优点,能够承受极高的磁场。

第五步:未来发展趋势随着科学技术的不断进步,上海镍锌铁氧体在更多领域中被广泛应用。

未来的发展趋势将朝着多功能化、小型化、高性能化、低能耗化的方向发展,同时还需要进一步降低制造成本,以提高其市场竞争力。

总之,上海镍锌铁氧体作为一种非常重要的材料,将在电子、通信、新材料等领域中发挥重要作用。

相信未来,它的应用领域将越来越广,发展前景将会更加广阔。

镍锌铁氧体磁环

镍锌铁氧体磁环

镍锌铁氧体磁环一、介绍镍锌铁氧体磁环是一种重要的磁性材料,具有广泛的应用领域。

本文将从材料的组成、制备方法、物理特性以及应用方面进行全面、详细、完整且深入地探讨。

二、组成镍锌铁氧体磁环主要由镍、锌和铁氧化物组成。

其中,镍和锌的含量可以根据具体应用的要求进行调整。

铁氧化物主要是铁的氧化物,常见的有Fe2O3和Fe3O4。

三、制备方法1. 传统烧结法传统的制备方法是通过将镍、锌和铁氧化物粉末混合,并经过成型、烧结等工艺步骤制备而成。

在烧结过程中,粉末颗粒会相互结合形成致密的磁环。

2. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种新型的制备方法,它可以制备出具有更高磁性能的镍锌铁氧体磁环。

该方法主要是通过溶胶和凝胶的相互转化过程,形成均匀的凝胶体,再经过热处理得到磁环。

四、物理特性镍锌铁氧体磁环具有以下几个重要的物理特性: ### 1. 磁性镍锌铁氧体磁环具有较高的磁饱和强度和低的矫顽力,使其在磁场中表现出良好的磁导性能。

同时,它还具有优良的磁滞回线特性,能够实现快速磁化和去磁化过程。

2. 电性镍锌铁氧体磁环具有较高的电阻率,可以用于高频电磁器件的制造。

此外,它还具有较低的电感和介电常数,使得它在电磁场中表现出良好的性能。

3. 热稳定性镍锌铁氧体磁环具有较高的热稳定性,能够在较高温度下保持良好的磁性能。

这使得它在高温环境中的应用得以实现。

4. 机械性能镍锌铁氧体磁环具有较高的硬度和强度,能够承受较大的机械应力。

这使得它在复杂的工作环境中具有良好的耐久性。

五、应用镍锌铁氧体磁环在许多领域中都有广泛的应用,包括: ### 1. 电子设备镍锌铁氧体磁环可以用于制造电感器、变压器、滤波器等电子设备,以实现信号传输和干扰抑制。

2. 电动机镍锌铁氧体磁环可以用于电动机的励磁和感应部件,提高电动机的效率和性能。

3. 磁存储器件镍锌铁氧体磁环可以用于制造磁存储器件,如磁盘驱动器和磁卡等,用于数据存储和读写。

4. 传感器镍锌铁氧体磁环可以用于制造传感器,如磁力传感器和温度传感器等,用于测量和检测。

软磁铁氧体简介及材料特性与国内外软磁铁氧体厂商材料牌号对照

软磁铁氧体简介及材料特性与国内外软磁铁氧体厂商材料牌号对照

软磁铁氧体简介软磁铁氧体通常分为Mn-Zn铁氧体和Ni-Zn铁氧体两种.使其在高频电磁应用中成为最好的选择.铁氧体软磁材料主要分为以下三类应用:●小信号铁氧体广泛用在射频电路,电信通讯,网络通信中, 起信号隔离,宽带传输,信号匹配等功能.●功率传递铁氧体广泛用在AC-DC,DC-DC等开关电源的变压器和滤波电感中●抑制电磁干扰铁氧体抑制和吸收各种传和辐射噪声,以满足日益严格的电磁兼容的要求.Mn-Zn软磁铁氧体Mn-Zn软磁铁氧体通常分为功率铁氧体和高磁导率铁氧体两大类.针对不同的行业和具体的应用,这两种材料的具体参数又有进一步的细分.功率材料根据不同的开关频率和功率密度有不同的分类,按照变压器应用还是电感应用也有不同的分类.而高磁导率铁氧体按照用在通讯的信号传输中还是电磁兼容中,对材料的参数也有完全不同的要求,因此, 合理的选择磁性对产品设计的质量至关重要.在深刻理解下游技术和客户需求的基础上,对材料进行深入的开发和应用研究.如针对节能灯用谐振电感和背光源的技术特点开发了相应的功率Mn-Zn 材料.针对通讯用磁芯要求总谐波失真(Total Harmonic Distortion)低的特点和EMC用磁芯要求磁芯的阻抗&频率响应特性好的特点开发了相应的高磁导率材料,来满足客户的不同需求.Ni-Zn软磁铁氧体科力生产的Ni-Zn软磁铁氧体主要用于EMC中抑制电感干扰噪声,该产品具有性能稳定,宽噪声抑制带宽,品种广泛,能够满足客户不同的EMC要求.Soft Ferrite usually divided into two series of materials, including Mn-Zn and Ni-Zn. In order to be a best choice at high frequencies application, We can divided ferrite material into following three kinds:●Small Signal FerriteIt is widely used on Radio frequency circuit, telecommunication and network service. The function include Signal isolation, Broad band transmission and signal match.●Power ConversionIt is widely used in Filter inductance and transformer with switching power, such as AC-DC, DC-DC.●Interference SuppressionTo meet the demand of electromagnetic area, It is can Soft Ferrite Brief Introductionabsorb and suppress all kinds of radiated and noise.Mn-Zn Soft FerriteMn-Zn soft ferrites usually divide into power ferrites and high-permeability ferrites. The concrete parameter of these two material have different classification according to different switch frequency, power density, transformer and inductance application. High-permeability ferrites also have different requests to parameter in communication signaling or electromagnetic area. So, It is important to choose reasonable magnetism for quality of product.Base on the profound understand of the customer demand and application technology, have do many in-depth research about ferrite application. For example, according to the ballast lighting and backlight inverter application, we have developed relevant products. According to the telecom application, we developed the low THD series products. For the EMC application, we have the products with good impedence & frequency response character. So we can afford you the best product and best service.Ni-Zn Soft FerriteNi-Zn soft ferrite mainly used in EMC with suppressing noise of inductance disturbance. This product have the stable property, noise suppressing and variety. It can meet the customer different request.导1. i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,即式中,0为真空磁导率(4π×10-7H/m)H 为磁场强度(A/m)B 为低通密度(T)2.有效磁导率μe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。

NiZn 材料

NiZn 材料

三、低温度系数镍锌铁氧体材料 Low Temperature Factor NiZn Ferrite Material
该类材料主要特点是温度系数小,工作时热稳定性好。 主要用于具有调谐电路振荡以及用于汽车电子的调谐器。 It features in lower temperature factor and better work temperature. It is mainly used in tuned circuit oscillator as well as automotive electronic tuner.
DN40B材料特性曲线 DN40B Material Characteristics Curve
DN65H材料特性曲线 DN65HCharacteristics 材料特性曲线 Curve DN65H Material
DN85H 材料特性曲线 DN85H 材料特性曲线 DN85H Material Characteristics Curve
NiZn Ferrite Material Characteristic(一)
NiZn Ferrite Material Characteristics(二)
目前已经量产及未来三年 将继续发展的材料领域
1、宽频镍锌铁氧体材料
2、高Bs镍锌铁氧体材料
3、低温度系数镍锌铁氧体材料 4、低μi 高Q 高频镍锌铁氧体材料 5、耐热冲击镍锌铁氧体材料
二、高Bs镍锌铁氧体材料 High Saturation Magnetic flux Density NiZn Ferrite Material
该类材料较一般镍锌铁氧体材料Bs高,主要应用于高频 功率电感器、功率变压器。如目前通用的高频网络变压器, 功率扼流圈、偏压振荡线圈等。 It has higher Bs than normal NiZn ferrite material and is mainly used in power inductor and power transformer,and high frequency network transformer cores, power choke coil, oscillating coil etc.

锰锌与镍锌铁氧体

锰锌与镍锌铁氧体

锰锌铁氧体和镍锌铁氧体锰锌铁氧体和镍锌铁氧体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。

另外,各种环形磁芯也有锰锌、镍锌之分。

但是遇到体积较小的螺纹形、圆柱形、工形和帽形磁芯,有的用锰锌材料制成,也有的用镍锌材料制成,而滋芯上又没有色标,当这些磁芯混在一起时,如何来区分呢?下面介绍两种具体方法。

一、目测法:由于锰锌铁氧体一般磁导率μ比较高,晶粒较大,结构也比较紧密,常呈黑色。

而镍锌铁氧体一般磁导率μ比较低,晶粒细而小,并且是多孔结构,常呈棕色,特别是在生产过程中烧结温度比较低时尤为突出。

根据这些特点,我们可用目测法来区分。

在光线比较亮的地方,如果看到铁氧体的颜色发黑、有较耀眼的亮结晶,此磁芯为锰锌铁氧体;如果看到铁氧体带棕色、光泽暗淡、晶粒不耀眼,此磁芯为镍锌铁氧体。

目测法是一种比较粗略的方法,经过一定实践也是可以掌握的。

二、测试法:这种方法比较可靠,但需要一些测试仪器,例如高阻计、高频Q表等。

1.利用锰锌和镍锌铁氧体的电阻率ρ不同来区分。

由于锰锌铁氧体的电阻率比较低,约在103Ω·cm以下,而镍锌铁氧体的电阻率较高,约105~108Ω·cm。

所以,我们可以用高阻计或能测量电阻率的其它任何仪表来测量。

测试前,要在磁心上作两个任意位置的电极,为了测试方便,可选螺纹形、圆柱形、工形磁心两个圆柱体端面作电极,帽形磁心可选在同一圆平面上作两个电极,这时,用砂皮轻轻磨去待测部位磁心的氧化层,然后可涂上导电性好的材料作为测试电极,一般可用6B铅笔涂上两个石墨电极,作成如图2圆柱形磁心、帽形磁心所示的石墨电极,测直流电压在几十伏以上时的电阻率。

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NiZn系软磁铁氧体材料的种类及应用1引言铁氧体属于亚铁磁性材料,其磁性来源于被氧离子所隔开的磁性金属离子间的超交换作用。

铁氧体按其晶型结构可分为尖晶石系铁氧体、石榴石系铁氧体和六角晶系铁氧体等几类。

其中,作为软磁应用最多的铁氧体材料主要为尖晶石系的MnZn铁氧体和NiZn铁氧体。

MnZn铁氧体具有饱和磁感应强度和磁导率较高、在2MHz以下功耗较低等优点,但同时也具有电阻率低、烧结时需要气氛保护,且烧结温度较高等缺点。

而NiZn铁氧体材料则能很好的弥补这些缺点。

NiZn铁氧体材料的电阻率比MnZn高3~8个数量级,更加适合于在高频应用,同时,NiZn铁氧体的烧结工艺简单,勿需气氛保护,烧结温度也相对较低,因此通过适当的离子替代和掺杂改性后可与LTCC(低温共烧陶瓷)工艺相兼容。

此外,通过配方及制备工艺的改善,NiZn铁氧体材料也可获得较高的饱和磁感应强度和较低的功耗。

因此,近年来NiZn系铁氧体材料的应用越来越广泛。

本文将对当前应用前景较好的几类NiZn铁氧体材料作一综合介绍,并简单展望其各自的发展前景。

2抗EMI系列铁氧体材料及其应用目前,随着各种电子设备、电视网络、程控交换机、移动通信机及办公自动化的日益普及,电子系统中的电磁环境越来越复杂,电磁干扰(EMI)现象日益严重,并且成为影响电子系统正常工作的突出障碍。

如在IT领域,高频数据线以有线和无线的方式向我们生存的环境注入新的噪音,主板线路中包含大量有源器件,如晶体管、MOS管、振荡回路等,各自以自身的固有振荡频率,通过微电子线路传递给其它器件,产生EMI,影响整个系统的工作状态。

因此在日趋复杂的电磁环境中,使电器、电子设备互不干扰的工作,成为最迫切的需要。

如今,随着人们对电磁干扰影响的日益重视,抗EMI材料已成为软磁铁氧体材料中产量增长最快的领域。

统计表明,目前全球抗EMI铁氧体材料已占据了软磁铁氧体材料产量的30%以上,而且这一比例还在继续扩大。

用抗EMI材料制作的各种滤波器件可广泛应用于通信、音视设备、办公电子设备、汽车电子系统、信号电缆等许多电子相关领域,其作用是阻隔不需要的干扰信号,而让需要的信号几乎无衰减的通过。

此外,采用无源滤波技术也是目前抑制电磁干扰最有效且最经济的手段,其应用方法也非常简单,在电气设备电源线或信号线的入口处插入适当的抗EMI滤波器(EMIF),就能将通过电源线信号传导的电磁干扰进行充分的抑制,换言之,它既能抑制电气设备内部产生的电磁干扰,又能抑制外界电网传入的电磁干扰。

正因为如此,抗EMI材料和滤波器技术近期发展相当迅速,品种越来越繁多,同时,其应用领域也在不断的拓宽。

我国由于以前对电磁干扰问题的关注不够,导致国产的电子设备在不同程度上都存在电磁干扰问题,近年来随着出口电子产品的急增以及国家相应电磁兼容标准的制定,对抗EMI材料及滤波器件的需求量很大,这对广大软磁铁氧体材料和器件生产厂家来说是一个很好的发展机遇。

同时,随着IT技术的高速发展,计算机、数字通信设备、消费类数码产品等电子设备的大量普及,对抗EMI滤波元器件的需求量还将猛增。

因此,开展高性能抗EMI材料及滤波器件的研发必然能带来良好的经济效益和社会效益。

为了满足抑制{司频段电磁十扰的要求,抗EMI铁氧体材料必须要加以系列化。

国外公布的抗EMI NiZn铁氧体材料比较典型的有TDK公司的HF系列材料,其主要性能如表l所示。

国内不少企业和研究机构也有类似的系列产品,在此不再一一罗列。

3射频宽带NiZn铁氧体材料及其应用随着射频铁氧体宽带器件的发展,铁氧体材料磁谱曲线截止频率以上的特性也获得了广泛的应用。

为了适应器件宽频特性的要求,需要采用具有驰豫型磁谱的加铜NiZn系软磁铁氧体材料,对这类材料不仅要求起始磁导率高,而且还要求温度稳定性好,饱和磁感应强度也高。

用高磁导率NiCuZn铁氧体材料制成的射频宽带器件,主要功能是在宽频带范围内实现射频信号的能量传递和阻抗变换,因而对于功率合成与分配、频率合成、信号编码、极性变换、网络匹配以及改善放大器的无耗反馈都起着十分重要的作用。

这类器件包括传输线变压器、阻抗变换器、功率分配/合成器、混频器、定向耦合器、相位检波器等等,由于它们具有频带宽、体积小、重量轻等特点而被广泛应用于雷达、电视、机顶盒、通信、仪器仪表、自动控制、电子对抗等领域。

并且随着通信和射频技术的发展,对高磁导率NiCuZn铁氧体材料及各种射频宽带铁氧体器件的需求量还将不断增多。

此外,近年来光纤同轴电缆混合(HFC)网络系统的改造与建设,也大大刺激了对射频宽带铁氧体材料及器件的需求。

HFC网络系统需要大量的分支器、分配器、功分器、隔直器、放大器和宽带传输变压器等射频宽带器件,而射频宽带NiCuZn铁氧体材料系列则是制造这些器件的关键。

截止2005年,射频宽带铁氧体材料在软磁铁氧体材料中所占的比重已超过l0%。

具有高磁导率的射频宽带Ni0lZn铁氧体材料除了用于制备各种射频宽带器件外,同时也可用于抗EMI领域,特别适合于滤除频率较低的传导干扰。

如在XDSL和LAN通信变压器中,采用高磁导率的NiCuZn铁氧体材料制备的共模扼流圈,不仅有利于器件的小型化,而且也能起到比MnZn系材料更好的干扰抑制效果。

此外,高磁导率NiCuZn铁氧体还可直接用于低频段微波暗室材料的制备。

如果将其与某些非磁性物质进行适当的复合,可将中心吸波频率从几十MHz 到数个GHz这一很宽的频段内进行调整。

根据以上的分析可见,射频宽带NiCuZn铁氧体材料及器件具有十分广阔的应用领域,市场前景十分看好。

目前,国际上公布的高磁导率射频宽带NiZn铁氧体材料包括EPCOS公司的M13( µi=2300),FDK公司的L68( µi=2000)。

国内绵阳新欣电子公司报道开发出磁导率达到3000的射频宽带NiZn系铁氧体材料。

但为了提高磁导率,配方中ZnO含量过多,导致材料居里温度较低,应用领域和效果受到很大的限制。

目前电子科技大学的张怀武、苏桦等人通过材料制备工艺及掺杂技术的改进,较好地兼顾了材料高磁导率和高居里温度的目标要求,其开发的高磁导率射频技术指标如表2所示。

4功率型NiZn系铁氧体材料及其应用铁氧体功率电感器件(包括各种功率电感器、变压器等)广泛应用于工业、民用及军事电子设备的各个领域,是现代电子系统的重要组成部分。

近年来,表面贴装技术(SMT)在电子整机制造技术中的普及,促使功率电感器件也不断向小型化和片式化方向发展,传统的MnZn功率铁氧体逐渐不能适应这种发展的需求。

根据功率电感器件的工作原理,为了缩小其体积,必须提高其使用频率和饱和磁感应强度。

而MnZn铁氧体的电阻率很低,高频涡流损耗很大,限制了其在高频域的应用。

并且由于其电阻率低,绕线时必须要在MnZn铁氧体磁芯上添加绕组骨架,而不能将漆包线直接绕制在磁芯上,因而也不利于功率电感器件的小型化。

此外,采用MnZn系材料制备的功率电感器件在进行组装时,相互之间必须要保持一定的距离以防止出现“爬电”现象,这也与电子器件高密度组装的发展趋势相悖。

有鉴于此,发展新一代适合于高密度表面贴装的功率铁氧体材料意义十分重大。

由于NiZn系铁氧体具有比MnZn铁氧体高得多(至少高三个数量级以上)的电阻率,不仅在高频的涡流损耗很小,而且通过制备技术的改进,也可获得很高的饱和磁感应强度,因此成为了替代MnZn功率铁氧体材料的首选。

采用NiZn 系功率铁氧体材科制备的功率电感器件,不仅在耐压方面大大优于MnZn铁氧体功率器件,而且可采用无骨架结构,大大减小了器件本身的体积及成本,在密集组装时也能很好地避免“爬电”现象,特别适于表面贴装技术。

因此,随着功率电感器件向小型化和片式化方向变革的不断深入,NiZn系功率铁氧体材料的应用前景将十分看好。

基于NiZn系功率铁氧体SMD电感器件体积小、耐高温和大电流、适于表面安装等技术特点,特别受新型数码电子设备和系统的青睐,如移动通讯系统、计算机、高分辨电视、广播卫星、消费类数码产品等,同时在高频无极灯、液晶背光源等小型化电源模块中也大有用武之地。

随着全球电子产品的迅猛发展及新兴产品的不断涌现,SMD功率电感器件的国内外市场需求还在日益上升。

截止2005年底,国际市场对SMD功率电感器件的年需求量已超过100亿只,而产量仅60亿只左右,产销缺口较大,尤其体现在高档次的SMD电感器件上。

当前我国也正在加快进行SMT技术的引进和改造工作,这为SMD功率电感器件应用的进一步推广和普及也提供了一个很好的契机,可以预见,NiZn功率铁氧体及其SMD功率电感器件将具有更大的市场发展空问。

目前,国内的电子科技大学和浙江天通电子股份有限公司都在NiZn功率铁氧体材料研究领域取得了较大的进展,开发的NiZn功率铁氧体磁导率从400~1200不等,达到的主要技术指标如表3所示。

5低温烧结NiCuZn铁氧体材料及其应用从模拟向数字、定频向变频、接插件向平面片式化的发展是当前电子信息技术变革的主要方向,而低温共烧陶瓷材料及叠层片式器件则是实现无源接插件向平面片式化发展的技术关键。

目前,我国在片式电阻和片式电容领域技术发展已较为成熟,均已有系列化的产品面世。

而在片式电感领域由于其技术含量高、工艺难度大,始终未能取得关键性的突破。

为了开发高性能的叠层片式电感器件,必须要解决两大技术难题:一是掌握能与内导体Ag低温共烧的系列铁氧体制备技术;二是要能够实现先进的叠层片式工艺技术。

近年来,在急剧增加的市场需求和丰厚的利润回报驱动下,国内多家企业和研究机构陆续引进了国外先进的片式电感生产线,积极开展对片式电感器件的研究和开发。

这些企业和研究机构虽然都已具备了实现叠层片式电感工艺的技术条件,但在低温烧结系列铁氧体材料制备技术方面始终未能取得有效突破。

为了实现铁氧体材料和Ag导体材料的共烧结,不仅要求铁氧体烧结温度低、电阻率高、不与内导体发生反应,而且收缩率也要与Ag内导体的相近,此外,还要保证铁氧体材料具有优良的电磁性能,因此其研制的技术难度很大。

目前国内自主研发的材料电磁性能与国外发达国家水平差距较大,难以真正实用化。

片式电感用低温烧结铁氧体材料制备及改性的方法,始终作为“技术诀窍”被日本和美国为数不多的几个大公司所垄断。

目前,国内所有片式电感生产线所采用的低温烧结铁氧体材料绝大部分都依靠从美国、日本进口,不仅片式器件产品的大部分利润被国外厂商所攫取,而且由于关键材料不能国产,处处受制于人,严重阻碍了我国片式电感产业的发展。

因此,开发拥有自主知识产权的高性能低温烧结系列铁氧体材料,不仅对发展我国民用高新电子技术、航空航天、国防军事技术等具有十分重要和迫切的现实意义,而且也能带来十分丰厚的利润回报。

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