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磁芯強度檢測報告樣版權

發布時間:2021-07-07 11:11:50

A. 如何選擇高頻變壓器的磁芯

樓主的AP值計算有誤,按樓主提供的參數,AP值計算結果應該為62.5。相對應的磁芯為EE85:Ae×Aw=7.67×8.55=65.6
實際設計中應該選比EE85稍大一號的磁芯比較穩妥。還有為什麼為什麼Bm取1000G?
參考資料:http://bbs.big-bit.com/thread-451540-1-1.html
如果幫上了你的忙還望採納答案!

B. 求磁性材料強度檢測標准

SJ/T 11206-99 磁性氧化物製成的雙孔及多孔磁芯測量方法 195KB
易啟標准網有這個免費下載,其它您上那站自行搜索後下載,上面有7萬多條標准.

C. 軟磁鐵氧體磁芯強度如何測試

我是生產磁芯的,這個沒有什麼行業標准,但是可以在開發的時候商定強度。
如果沒有非常苛刻的條件的話,一般都會滿足強度的要求的。如果不能滿足強度要求,可能有兩個原因1:製品本身存在熱沖擊或龜裂2:製品過於薄。基本上5毫米的壁厚可以承重(點壓)7公斤左右。

D. 磁芯變壓器公式

就是中學物理里的電磁感應公式,每圈電壓=S*dB/dt

S:磁芯截面積(以平方米為單位)
dB/dt由磁芯磁通密度(磁感應強度)B的變化范圍和波形自己確定
開關電源用的鐵氧體磁芯最大允許的B值(絕對值)通常取為0.2T
(2000高斯)

其他的公式都是由這個推出來的,記住這一個公式就夠了

E. 如何辨別變壓器磁芯的材質

磁芯:磁芯是指由各種氧化鐵混合物組成的一種燒結磁性金屬氧化物。例如,錳-鋅鐵氧體和鎳-鋅鐵氧體是典型的磁芯體材料。錳-鋅鐵氧體具有高磁導率和高磁通密度的特點,且在低於1MHz 的頻率時,具有較低損耗的特性。鎳-鋅鐵氧體具有極高的阻抗率、不到幾百的低磁導率等特性,及在高於1MHz的頻率亦產生較低損耗等。鐵氧體磁芯用於各種電子設備的線圈和變壓器中。

我們平時在電子設備的電源線或信號線一端或者兩端看到的磁環就是共模扼流圈。共模扼流圈能夠對共模干擾電流形成較大的阻抗,而對差模信號沒有影響(工作信號為差模信號),因此使用簡單而不用考慮信號失真問題。並且共模扼流圈不需要接地,可以直接加到電纜上。 磁環的匝數選擇 將整束 磁芯
電纜穿過一個鐵氧體磁環就構成了一個共模扼流圈,根據需要,也可以將電纜在磁環上面繞幾匝。匝數越多,對頻率較低的干擾抑制效果越好,而對頻率較高的雜訊抑製作用較弱。在實際工程中,要根據干擾電流的頻率特點來調整磁環的匝數。通常當干擾信號的頻帶較寬時,可在電纜上套兩個磁環,每個磁環繞不同的匝數,這樣可以同時抑制高頻干擾和低頻干擾。從共模扼流圈作用的機理上看,其阻抗越大,對干擾抑制效果越明顯。而共模扼流圈的阻抗來自共模電感Lcm=jwLcm,從公式中不難看出,對於一定頻率的雜訊,磁環的電感越大越好。但實際情況並非如此,因為實際的磁環上還有寄生電容,它的存在方式是與電感並聯。當遇到高頻干擾信號時,電容的容抗較小,將磁環的電感短路,從而使共模扼流圈失去作用。 根據干擾信號的頻率特點可以選用鎳鋅鐵氧體或錳鋅鐵氧體,前者的高頻特性優於後者。錳鋅鐵氧體的磁導率在幾千---上萬,而鎳鋅鐵氧體為幾百---上千。鐵氧體的磁導率越高,其低頻時的阻抗越大,高頻時的阻抗越小。所以,在抑制高頻干擾時,宜選用鎳鋅鐵氧體;反之則用錳鋅鐵氧體。或在同一束電纜上同時套上錳鋅和鎳鋅鐵氧體,這樣可以抑制的干擾頻段較寬。 磁環的內外徑差值越大,縱向高度越大,其阻抗也就越大,但磁環內徑一定要緊包電纜,避免漏磁。 磁環的安裝位置應該盡量靠近干擾源,即應緊靠電纜的進出口。
1 磁環越長越好 磁芯
2 孔徑和所穿過的電纜結合越緊密越好。 3 低頻端騷擾時,建議線纜繞2~3匝,高頻端騷擾時,不能繞匝(因為分布電容的存在),選用長一點的磁環。

F. 磁芯的大戰

磁芯大戰大約在1959年,磁芯大戰在貝爾實驗室中誕生。它是三個年輕人在工余時的產物。他們是麥耀萊、維索斯基以及莫里斯。其中莫里斯就是後來製造了「莫里斯蠕蟲」的羅特·莫里斯的父親。當時三人年紀都只有二十多歲。
磁芯大戰的玩法是游戲雙方各寫一套程序,輸入同一部電腦中,這兩套程序在電腦的存儲系統內互相追殺。因為它們都在電腦的存儲磁芯中運行,因此得到了磁芯大戰之名。這個游戲的特點在於雙方的程序進入電腦之後,玩游戲的人只能看著屏幕上顯示的戰況,而不能做任何更改,一直到某一方的程序被另一方的程序完全「吃掉」為止,所以磁芯大戰只能算是程序員們的一個玩具。由於用於游戲的程序具有很強的破壞性,因此長久以來,懂得玩「磁芯大戰」的人都嚴守一項不成文的規定:不對大眾公開這些程序的內容。然而1983年,這項規定被打破了。科恩·湯普遜在當年一項傑出電腦獎得獎人頒獎典禮上,作了一個演講,不但公開證實了電腦病毒的存在,而且還告訴所有聽眾怎樣去寫自己的病毒程序。他的同行全都嚇壞了,然而這個秘密已經流傳出去了。1984年,情況更復雜了。這一年,《科學美國人》月刊的專欄作家在5月刊寫了第一篇討論磁芯大戰的文章,並且只要寄上兩美元,任何讀者都可以收到有關如何編寫程序的提綱,在自己家的電腦中開辟戰場。就這樣,潘多拉之盒被打開了,許多程序員都了解了病毒的原理,進而開始嘗試編制這種具有隱蔽性、攻擊性和傳染性的特殊程序。到了今天,電腦病毒已經成為了電腦世界最大的瘟疫。磁芯大戰的作者們萬萬不會想到:它們的玩具竟然會給世界帶來如此大的麻煩。
電源變壓器磁芯性能要求及材料分類
為 了滿足開關電源提高效率和減小尺寸、重量的要求,需要一種高磁通密度和高頻低損耗的變壓器磁芯。雖然有高性能的非晶態軟磁合金競爭,但從性能價格比考慮,軟磁鐵氧體材料仍是最佳的選擇;特別在100kHz到1MHz的高頻領域,新的低損耗的高頻功率鐵氧體材料更有其獨特的優勢。為了最大限度地利用磁芯,對於較大功率運行條件下的軟磁鐵氧體材料,在高溫工作范圍(如80~100℃),應具有以下最主要的磁特性:
1)高的飽和磁通密度或高的振幅磁導率。這樣變壓器磁芯在規定頻率下允許有一個大的磁通偏移,其結果可減少匝數;這也有利於鐵氧體的高頻應用,因為截止頻率正比於飽和磁通密度。
2)在工作頻率范圍有低的磁芯總損耗。在給定溫升條件下,低的磁芯損耗將允許有高的通過功率。
附帶的要求則還有高的居里點,高的電阻率,良好的機械強度等。
新發布的「軟磁鐵氧體材料分類」行業標准(等同IEC61332:1995),將高磁通密度應用的功率鐵氧體材料分為五類,見表1。每類鐵氧體材料除了對振幅磁導率和功率損耗提出要求外,還提出了「性能因子」參數(此參數將在下面進一步敘述)。從PW1~PW5類別,其適用工作頻率是逐步提高的,如PW1材料,適用頻率為15~100kHz,主要應用於回掃變壓器磁芯;PW2材料,適用頻率為25~200kHz,主要應用於開關電源變壓器磁芯;PW3材料,適用頻率為100~300kHz;PW4材料適用頻率為300kHz~1MHz;PW5材料適用頻率為1~3MHz國內已能生產相當於PW1~PW3材料,PW4材料只能小量試生產,PW5材料尚有待開發。

G. 變壓器磁芯的材質具體的分類,都有什麼材料。

(1) 鐵粉芯
常用鐵粉芯是由碳基鐵磁粉及樹脂碳基鐵磁粉構成。在粉芯中價格最低。飽和磁感應強度值在1.4T左右;磁導率范圍從22~100;初始磁導率μi隨頻率的變化穩定性好;直流電流疊加性能好;但高頻下損耗高。鐵粉芯初始磁導率隨直流磁場強度的變化。鐵粉芯初始磁導率隨頻率的變化

(2)坡莫合金粉芯
坡莫合金粉芯主要有鉬坡莫合金粉芯(MPP)及高磁通量粉芯(High Flux)。MPP 是由81%Ni、2%Mo及Fe粉構成。
主要特點是:飽和磁感應強度值在7500Gs左右;磁導率范圍大,從14~550;在粉末磁芯中具有最低的損耗;溫度穩定性極佳,廣泛用於太空設備、露天設備等;磁致伸縮系數接近零,在不同的頻率下工作時無雜訊產生。主要應用於300kHz以下的高品質因素Q濾波器、感應負載線圈、諧振電路、在對溫度穩定性要求高的LC電路上常用、輸出電感、功率因素補償電路等, 在AC電路中常用, 粉芯中價格最貴。
高磁通粉芯HF是由50%Ni、50%Fe粉構成。主要特點是:飽和磁感應強度值在15000Gs 左右;磁導率范圍從14~160;在粉末磁芯中具有最高的磁感應強度,最高的直流偏壓能力;磁芯體積小。主要應用於線路濾波器、交流電感、輸出電感、功率因素校正電路等, 在DC 電路中常用,高DC 偏壓、高直流電和低交流電上用得多。價格低於MPP。
(3) 鐵硅鋁粉芯(Kool Mμ Cores)
鐵硅鋁粉芯由9%Al、5%Si, 85%Fe粉構成。主要是替代鐵粉芯,損耗比鐵粉芯低80%,可在8kHz以上頻率下使用;飽和磁感在1.05T 左右;導磁率從26~125;磁致伸縮系數接近0,在不同的頻率下工作時無雜訊產生;比MPP有更高的DC偏壓能力;具有最佳的性能價格比。主要應用於交流電感、輸出電感、線路濾波器、功率因素校正電路等。有時也替代有氣隙鐵氧體作變壓器鐵芯使用。

H. 變壓器磁芯材質有哪些

PC40的導磁率比PC44要小,設計變壓器時相同的功率的情況下,使用PC40的匝數要多,同樣的線圈用PC44就比用PC40的功率高是因為PC40 飽和磁通比PC44要小,磁芯的好壞可以通過測試磁化電感來測量,磁芯是根據輸出功率,開關頻率,磁通密度來選的,功率越大,磁芯的尺寸大小同功率成正比,同頻率成反比。高頻變壓器是工作頻率超過中頻(10kHz)的電源變壓器,主要用於高頻開關電源中作高頻開關電源變壓器,也有用於高頻逆變電源和高頻逆變焊機中作高頻逆變電源變壓器的。按工作頻率高低,可分為幾個檔次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。

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