2024年1月12日发(作者:2022手机推荐)
功率铁氧体磁芯
EI
EI60
EI50
EI40
EI35
EI33
EI30
EI28
EI25
EI22
EI19
EE
EE80
EE72
EE70
EE60
EE55
EE50
EE49
EE42
EE42/20
—
—
EE
EE35
EE30
EE25
EE19
EE16
EE13
EE10
—
—
—
—
PQ
P Q50/50
P Q40/40
P Q35/35
P Q32/30
P Q32/20
P Q26/25
P Q26/20
P Q20/20
P Q20/16
—
UF102
EC
EC90
EC70
EC52
ECI70
EER49/54
EER49/43
EER49/38
EER42/43
EER42/45
EER40/45
EER28L EI16
常用功率铁氧体材料牌号技术参数
项目
卩i
Bms
Br
He
Tc
P
—
—
—
—
条件 单位
P C30
2500
510
117
12
>230
130
90
P C40
2300
510
95
14.3
>215
600
—
2500B
2500
490
100
15.9
>230
95
70
75
B25
2300
510
130
15.9
>220
600
—
—
450
410
3C8
2000
450
—
18.8
>200
900
—
—
—
—
N27
2000
510
—
20
>220
48
—
—
—
—
—
H=1200A/m
H=800A/m
—
mT
mT
A/m
—
—
200mT23C
100C
C
KW/m3
25KHZ6C0C KW/m3
KW/m3 100
—
—
TDK
450
410
TDK
100mT6CC
100KHZ100C
KW/m3
—
—
TOKIN
KW/m3
公司
— —
TOKIN FERROCXLU
BEIEMENS
EI型磁芯规格及参数
型号I A [ B
C D E F H Ae Le Ve
AL
1
冃16
冃19
EI22
冃25
E|28
冃30
曰33
E|35
EI40
16
20
22
25.3
28
30
33
35
40
5
12.2
—
1-
— —
5.2 13.55
12.6
19
6
6.5
6 14.3
7 15.3
11
16.5
11 21
1 '
1
1
2
—
2.3 0.24
10.3
12.2
4.5 0.42
2—(C(cm) (cm3) 1 1
nH/N2
就)
0.198 3.46 0.67
1100
3.96 0.95
3.93
4.7
4.82
1.63
1400
2400
1575
1825
2255 —
1962
1960
1984
2030
2100
2070
2070
2126
.7 0.41 1.927 2140
4.145 4300
4750
4450
3950
5000
6300
6000
18.6 1
7.5
19
11
12.0
1 3.5
0.86
5.5
1.11 16
5.80 6.44
—
24.5
34
44
—
10
15
16
13 23.5
10
15
16
24
33
36
—
18
21
24.5
28
9.7 1.185 6.75 8.00
4.6 1.01
7.5 1.48
9 2.3
6.71 6.80
7.7 11.3
9.4
21.6
10.9 27.1
26.8 1 12 12 27.25
[EI5O 50
E|6O
60 8.5 2.47
PQ型磁芯规格及参数
型号
PQ 20/16
PQ 20/20
PQ 26/20
PQ 26/25
PQ 32/20
PQ 32/30
PQ 35/35
PQ 40/40
Ae (c
A
20.5
B
8.2
C
14
14
19
D
18
18
23
E
8.7
8.7
12
1
F
12.5
12.5
12.6
15.5
19
19
23.5
27.5
31.5
I
5.4
7.4
5.9
7.9
5.6
10.5
12.35
14.6
17.9
rf)
0.62
0.62
1.19
1.18
1.70
1.61
1.96
2.01
3.28
Le
(cm)
3.74
4.54
4.63
5.55
5.55
7.46
8.79
10.19
11.3
Ve
(cm3)
2.31
2.79
5.49
6.53
9.42
11.97
17.26
20.45
37.24
AL
(nH/N2)
3880
3310
6170
5250
7310
5140
4860
1868
194420.5
10.2
26.5 10.2
26.5 12.5
32 10.4
32 15.3
35 17.5
41
20.0
50 25.1
1920
1972
[1896
1898
[1733
19 22.5 12.2
22
27.5 13.7
22
27.5 13.7
26
32 14.6
28
32
37 15.2
44 20.35 PQ 50/50
4300 ] [1738
6720 [1850
EE型磁芯规格及参数
型号
EE10
EE13
EE16
EE19
EE25
EE30
EE33
EE35
EE40
EE42
EE50
EE55
EE60
EE70
EE72
A
10.2
13
16
19
25
30
33
34.9
40
42
50
56
60
71
72.3
79.3
B C D
4.75
6.15
5
4.9
6.5
11
E F
Ae
(C
rf)
0.12
0.171
0.19
0.22
0.40
1.09
1.15
1.06 '
1.48
1.82
2.26
'3.54
2.47
4.45
3.58
Le
(cm)
2.61
3.02
3.40
3.90
4.90
5.80
7.55
7.00
7.70
9.70
9.60
12.3
11.0
23.18
13.4
Ve AL
(cm3) (nH/N2)
0.315
0.517
0.65
0.86
1.96
6.32
8.71
7.39
11.40
17.60
21.7
43.5
27.2
103.0
48.1
69.8
1006
1100
1200
1350
2000
4750
3840
3790
4250
4700
6250
7100
6000
4820
6700
5200
A
e
1767
1550
1728
1880
1952
2000
2000
1990
2040
2510
2125
1977
2135
1990
1995
1980
8 2.4
10
2.7
12 4
5.5 1.3
6
1.3
7 2
14 4.8
15.6
6.6
20
—
11
8 2.6
9.5 3.3
13 5
4
—
13.7 13.8
—
26.5 9.3
28
35
11
15
9.5 14.2
11
15
16.5 6.5
21 6.2
21
8.5
27.5 9
29.6 12.2 15.2
37.6 17.2 21.0
44.6
53.5
59.4
16
19
16
20
19
22
8.3
54 11.1
20
9.5
37.5 9.5
46.6 22.2
EE80 20 19.8
3.81 ]
18.3
EC EER型磁芯规格及参数
型号
EC90
EC70
EIC70
EC52
EER49
[EER49
EER49
EER42
EER42
A
91
71
70
53
49
49
49
42
42
40
B
71.2
©C
30
D
30
E F E-E
Ae
(c
rf)
Le
(cm)
21.6
AL
A
e
(cm3)
(nH/N2)
13.50
1 5550
4800
—
4200
5700
5700
5500
Ve
45 9.6 91/90 6.24
—
1963
—
1942
1900
1900
1860
1900
43.4 16.8 16.8
44 16.2 16.2
34.5 11.7 71/69 2.79
29.8 6.8 70/39 2.79
53/49 1.8
14.4 40.1
— —
32.1 13.75 13.75 24.2 8.7
37.4 16.9 16.9
37 16.9 16.9
37.3
10.5 18.8
11.8
9.72
9.86
27 8.4
21.5 6.5
19 6.5
21.3 5.9
22.4 5.7
49/54 2.46
49/43 2.55
49/38 2.291
42/43 2.40
42/45 1.825
29.09
22.26
10.0
25.5
17 J 17.2
32.5 17.3 19.5
31.3 15.1 15.5
29.4 13.3 13.3
I21.9
EER40
22.4
177 1 |40/45 1.528
4.323.64
10.18
18.57
10.24 15.64
7.55 6.14
5760
4200
3450
1860
1840
1900
EER28| 28
10 11.4 28/34 0.814
1 2500
1, 磁芯向有效截面积: Ae
2, 磁芯向有效磁路长度: le
3, 相对幅值磁导率:
4, 饱和磁通密度: Bs
1 磁芯 损耗 :正弦波与矩形波比较
般情况下,磁芯损耗曲线是按正弦波 +/-交流(AC)激励绘制的,在标准的和正常
的时候,是不提供极大值曲线的。涉及到开关电源电路设计的一个共同问题是正弦波 和矩形波激励的磁芯损耗的关系。对于高电阻率的 磁性材料 如类似 铁氧体 ,正弦波和
矩形波产生的损耗几乎是相等的,但矩形波的损耗稍微小一些。材料中存在高的涡流 损耗(如大型叠片式或大型切割磁芯)时,矩形波损耗是正弦波损耗的
1/2~2/3 。
提供的参考资料解释了这种现象。
般情况下,具有矩形波的磁芯损耗比具有正弦波的磁芯损耗低一些。但在元件
存在铜损的情况下,这是不正确的。在变压器中,用矩形波激励时的铜损远远大于用
正弦波激励时的铜损。高频元件的损耗在铜损方面显得更多,集肤效应损耗比矩形波
激励磁芯的损耗给人们的印象更深刻。举个例子,在 20kHz 、用 17# 美国线规导线的
绕组时,矩形波激励的磁芯损耗几乎是正弦波激励磁芯损耗的两倍。例如,对于许多
开关电源来说,具有矩形波激励磁芯的 5V、 20A 和 30A 输出的电源,必须采用多股绞 线或利兹 (Litz) 线绕制线圈,不能使用粗的单股导线。
2 Q 值曲线
所有磁性材料制造厂商公布的 Q 值曲线都是低损耗滤波器用材料的典型曲线。这
些测试参数通常是用置于磁芯上的最适用的绕组完成的。对于罐形磁芯, Q 值曲线指
出了用作生成曲线时的绕组匝数和导线尺寸,导线是常用的利兹线,并且绕满在线圈
骨架上。
对于钼坡莫合金磁粉芯同样是正确的。用最适合的绕组,并且导线绕满了磁芯窗
口时测试,则 Q 值曲线是标准的。 Q 值曲线是在典型值为 5 高斯或更低的低交流 (AC)
激励电平下测量得出的。由于在磁通密度越高时磁芯的损耗越大,故人们警告,在滤
波电感器工作在高磁通密度时,磁芯的 Q 值是较低的。
3 电感量、 AL 系数和 磁导率
在正常情况下,磁芯制造厂商会发布电感器和滤波器磁芯的 AL 系数、电感量和磁
导率等参数。这些 AL 的极限值建立在初始磁导率范围或者低磁通密度的基础上。对于
测试 AL 系数,这是很重要的,测试 AL 系数是在低磁通密度下实施的。
某些质量管理引入检验部门,希望由他们用几匝绕组检查磁芯,并用不能控制频
率或激励电压的数字电桥测试磁芯。几乎毫不例外,以几百高斯、若干千高斯
甚至使磁芯饱和的磁通密度的电压激励磁芯时,该电桥是平衡的。使用这些存在很少
匝数的电桥对不开气隙的磁芯进行初始磁导率测量是不合适的。
芯时,在很低电感量(如 1mH 或更低)时,即不再应用 AL 的方程式。由于邻近的线
(kG)、
另外一种现象发生在测量低磁导率磁芯,诸如测量具有很少匝数的钼 坡莫合金 磁
匝有通过空气隙偶合的情况,所以,所得的测试值呈现出正公差。例如,在一个
的电感器中,磁芯的 AL存在超过20%的正误差是人们所希望的。这同样地是基于很 少匝数的原因。然而,如果电感器上的线匝是集总的,则其误差会变得更加恶劣。通 常情况下,在开展低磁导率磁芯的检测时,人们将会在磁芯上绕置足够的线匝以获得 超过100 口 H的电感量,以便有效地预防正误差。
其它的误差发生在测量磁芯电感系数过程中,具体地说,那些误差存在于大的空
气隙,包括绕满了线匝的骨架中。 1000AL时气隙最小,100AL时具有最大气隙。在图
中可见,如果线圈骨架上没有被绕满,一个负的测量误差将形成。在 上仅绕满100AL 时,骨架
了 20%的线匝,这将存在大约 -7%的误差。罐形磁芯可保证正常的 ±3%的公
差。因此,检验 AL 值时,骨架上应该绕满线匝。也就是说,测量电感值时应该在远远 低于自谐振频率时进行。
4 直流偏置
关于磁导率与直流偏置关系的曲线,制造厂商提供的数据是在室温下和假设低电 平交流激励电压叠加在直流电压上的典型值。增大交流激励电平将引起磁芯的磁导率 更快速滚离。具体地对 铁氧体磁芯 而言,在较高温度时,在较低磁场强度时产生的磁 导率滚离要低于室温时产生的滚离。在其它方面,钼坡莫合金磁芯磁导率的变化没有 大于高温下若干百分点。
5小结
如在文章中所叙述的那样,磁芯的适当测试取决于设计、分析和多种类型工作应 用的要求。应强调的是对有效特性的测试和对产品质量基础可实施的标准化测试。显
然,许多额外的细节如电路性能等是不包括在测试范围内的,但可以保证以上的要
求,事实上,提供给他们的不是专利
High M i WfnZn ferrite materials
91猛
11号
Symbol
Unik
占H
7H 1QM
,SH
M始題写军 Imh占]P蠱fm也3凶1谡¥
妇
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馆和礙j两密喝
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GJ
1
4 10
0.06
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K0''m
4 0S«r ID' 4.90 « IO' 4.90 « m' 4 35^ 10
10000
SOO
0
10
100
1000
10000
20000
hWOO
10000
有效参数 effective parameter
在以磁性特性为根底计算磁芯的磁特性时,设磁芯被一个理想的环所替代,假如使磁 环上绕的匝数与原来磁芯上的线圈匝数相同时,则可得到完整相同的电性能,这个代
用环的磁特性和尺寸参数叫有效参数。如,有效磁路长度
率口e等。Le,有效横截面积 Ae,有效 磁导4.2 振幅磁导率 amplitudepermeability (1 a
当磁场强度随时间作周期性变化且其均匀值为零,并且资料处于指定的磁中性状态 时,由磁通密度的峰值和外磁场强度的峰值(两者之一处于规则的幅度)求得的相对 磁导率。
4.3 起始磁导率 initialpermeability
当磁场强度趋近于零时的振幅磁导率的极限值。
4.4 增量磁导率 initialpermeability
当一随时间周期性变化的磁场叠加在指定的静磁场上,并且磁通密度和磁场强度两者 之一的振幅为规则值时,由磁通密度峰 —谷值求得的相对磁导率。
4.5 磁滞伸缩系数
磁性资料磁化状态的变化惹起其外形、尺寸改动的现象称为磁致伸缩效应,磁滞伸缩
系数为磁性资料伸长或缩短值
AL与原长L0之比。
5.标准内容 5.1 软磁资料的选用
软磁资料普通是指矫顽力(He)低于800A/m的铁磁性资料(金属软磁资料)或亚铁
磁性资料(铁氧体软磁资料),其最大特征是磁滞回线面积小,磁导率( 力(He)!)高而矫顽
低。常用的软磁资料主要有:电工纯铁、硅钢(铁硅合金)、铁镍合金、铁 基或钻基非晶态合金、铁氧体、磁粉芯、磁性薄膜等,本标准只思索硅钢(铁硅合 金)、铁镍合金、铁基或钻基非晶态合金、铁氧体、磁粉芯的选用。
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