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基础知识

            软磁铁氧体的基础知识

软磁铁氧体材料是一种用途广、产量大、成本低的电子工业及机电工业和工厂产业的基础材料,是其重要的支柱产品之一,它的应用

直接影响电子信息、家电工业、计算机与通讯、环保及节能技术的发展,亦是衡量一个国家经济发达程序的标志之一。
软磁铁氧体材料的发明与实用化,至今已半个世纪,由于它具有高磁导率、高电阻率、低损耗及陶瓷的耐磨性,因而在电视机的电子

束偏转线圈、回扫变压器、收音机扼流圈、中周变压器、电感器、开关电源、通讯设备、滤波器、计算机、电子镇流器等领域得到广泛

应用;随着电子技术应用日益广泛,特别是数字电路和开关电源应用的普及,电磁干扰(EMI)问题日益重要,世界各国对电子仪器及测

量设备抗电磁干扰性能提出的标准越来越高,因此以软磁铁氧体为基础的EMI磁性元件发展迅速,产品种类繁多,如电磁干扰抑制器、电

波吸收材料、倍频器、调制器等,现已成为现代军事电子设备、工业和民用电子仪器不可缺少的组成部分。
软磁铁氧体做成各种形状和规格尺寸的磁芯,主要用于工业类电子产品(或称投资类电子产品)和消费类电子产品中。
软磁铁氧体磁芯产量中约80% ~ 90%(按重量计)用于消费类电子产品中。在消费类和工业类电子产品中使用的软磁铁氧体磁芯简

述如下:
a. 用功率铁氧体材料制成的U 形、E 形磁芯来制作开关电源变压器、回扫变压器,枕校变压器和行推动变压器等;
b. 用高电阻率的MgMnZn 系铁氧体材料来制作偏转磁芯;
c. 用高磁导率MnZn 铁氧体制成UF 形、EE 形、日字形磁芯来制作电源滤波器;
d. 用高频NiZn 铁氧体制成工字形、螺纹、帽形、双孔形等磁芯用来制作小型固定电感器、电感线圈;
e. 用MgZn 系、NiCuZn 系NiMgCuZn 系制成的天线棒、旋转变压器用磁芯等。
f. 工业类电子设备如计算机监视器、程控交换机、监视器、传真机、天线及有线、通信设备、电子镇流器等广泛采用E 形、环形、EP

形、RM 形、罐形磁芯等。虽然用的磁芯数量相对少,但质量要求相当高。
g. 用NiZn 铁氧体的复数磁导率与频率的关系,改变不同成分配方及掺杂来实现铁氧体阻抗频率特性和衰减领域,制成宽频域抗EMI 铁

体串珠磁芯、多孔磁芯和各种滤波器;MnZn 铁氧体材料具有高的μi 值,电阻率较低,大量用于电流不大的KYC 线圈和EMI 滤波的共模

差模线圈,使用在低频段来达到抗EMI 干扰。
h. 铁粉芯材料在较大的H 下具有恒定的μi 值,具有高Bs、居里温度高,稳定性好的特性,在大电流、低频段EMI 电源滤波器、大电流

模、差模线圈中广泛应用。
i. 用纳米晶软磁材料的高磁导率、用高频域的高饱和磁感应强度、低损耗制成的抗EMI 微型滤波器和噪音衰减器,应用于DC-AC 变换器

计算机及Internet 联网的输入抗EMI 滤波器;以Fe 基、Co 基材料开发出的各种抗EMI 器件广泛用于计算机系统的各种通信网络。
软磁铁氧体是以Fe2O3 为主成分的亚铁磁性氧化物,采用粉末冶金方法生产。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn 等几类,其中Mn-Zn 铁氧体

产量和用量最大,Mn-Zn 铁氧体的电阻率低,为1 ~ 10 欧姆- 米,一般在1MHZ 以下的频率使用。Cu-Zn、Ni-Zn 铁氧体的电阻率为102

~104 欧姆- 米,在100kHz ~ 10 兆赫的无线电频段的损耗小,多用在无线电用天线线圈、无线电中频变压器和抗EMI 方面使用。磁芯形

状种类丰富,有E、I、U、EC、ETD 形、方形(RM、EP、PQ)、罐形(PC、RS、DS)及圆形等。在应用上很方便。由于Mn-Zn 铁氧

体不使用镍等稀缺材料也能得到高磁导率,粉末冶金方法又适宜于大批量生产,因此成本低,又因为是烧结物硬度大、对应力不敏感,在

应用上很方便。而且磁导率随频率的变化特性稳定,在150kHz 以下基本保持不变。随着软磁铁氧体的出现,磁粉芯的生产大大减少了,

很多原来使用磁粉芯的地方均被软磁铁氧体所代替。

基本概念及定义

抄斯贝尔最新资料,再补充修改.

锰锌简介

Mn-Zn铁氧体是应用最广泛的软磁铁氧体材料,其中功率铁氧体具有高饱和磁通密度,具有良好的低损耗/频率关系和低损耗/温度关系,

主要应用于开关电源变压器,功率扼流圈,功率因素校正电路;高导铁氧体具有窄而长的磁滞回线,起始磁导率高的,矫顽力小等特点,

主要应用于通信变压器(LAN,ADSL,ISDN),共模滤波器,饱和电感,信号及脉冲变压器。

镍锌简介

镍锌铁氧体的使用频率在1MHz — 100MHz 之间,其物理特性有高电阻率、高居里温度θ f 、性能特性有高BS 、高磁导率Ui 、低矫顽

Hc 、低温度系数、低损耗、良好的高频特性等优点在高频抗电磁干扰方面得到了广泛的应用。

 

 

 

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