金属软磁粉芯及其应用设计方案(页版本)

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1、金属软磁粉芯及其应用设计中国武汉武汉浩源磁材科技发展有限公司陈一平邮编:430035内容提要:文章对金属软磁粉芯及其主要特性作了简明的叙述,并着重对金属软磁粉芯的应用及应用设计的方法、步骤进行了较为具体的描述,并以具体的实例进行了说明。鉴于全国各地许多设计人员经常向我询问这方面的问题,有的则干脆要我帮他们进行选材和设计计算,故以此文章希望能对广大科技工作者有所帮助。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。关键词:金属软磁粉芯一、金属软磁粉芯概述在当今世界上各种科技领域中,广泛使用的软磁材料有四大类别:金属软磁材料、铁氧体软磁材料、非晶微晶软磁材料和金属软磁粉芯。所谓软磁材料是相对于硬磁或者永磁

2、材料而言的,所有的磁性材料都有一个共同的特性,就是具有高的饱和磁感应强度。硬磁材料由于具有高的饱和磁感而具有高的磁能积;而软磁材料由于具有高的饱和磁感因而具有高的导磁率。所不同的是硬磁材料被感应磁化了后,由于乔顽力大磁性不能消失,所以更确切的称之为永磁材料。软磁材料和永磁材料的区别就是其乔顽力极小,也就是说当你给它一个磁化场时,由于磁感应被磁化了具有磁性能。而当磁化场被去掉时,其磁性能消失不具备有磁性,这就是我们所说的软磁特性。所有的软磁材料的另一共同特性,就是具有磁电转换的特殊功能。正是由于这一特性,使得软磁材料在各个科技领域得到愈来愈广泛的应用。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。金属

3、软磁粉芯是一种软磁材料,它是用金属或合金软磁材料制成的粉末,通过特殊的工艺生产出来的一种磁芯。对于金属软磁粉芯的称呼,目前还是较为混乱不确切的:如称为粉芯,铁粉芯、磁粉芯、金属磁粉芯……。粉芯或磁粉芯顾名思义即为磁性粉末做的磁芯。钕铁硼是以合金粉末生产的磁芯,但它是永磁材料。同样,软磁铁氧体和硬磁铁氧体也都是磁性粉末生产的磁芯,如果简单的把金属软磁粉芯看作是磁性粉末做的磁性材料的话,这些材料都可以归作一类,称作粉芯或磁粉芯。同样,金属磁粉芯的称呼也是不确切的,因为铝镍钴合金等永磁材料都可以制成粉末磁芯。所以,我把它定义为金属软磁粉芯。这样称呼既确切、明确指明了它的软磁特性,又

4、不易与其他材料相混淆。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。金属软磁粉芯目前主要包括铁粉芯、铁硅铝磁粉芯、高通量磁粉芯和钼坡莫磁粉芯四大系列。铁粉芯(ironcores)是用高纯铁粉或羟基铁粉经配料、压制、涂覆生产的磁芯。由于生产工艺较其他几种简单,原材料最便宜,且具有较好的磁性能,是四大系列金属软磁粉芯中使用量最大、最为广泛的一种。从μe10的-2材质铁粉芯到μe75的-26、-52等各种材质的铁粉芯,适用于各种不同的使用场合。还有用铁氧体掺入适量做的复合铁粉芯,具有较高的导磁率,在某些使用场合可以弥补铁粉芯导磁率较低的缺陷。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。铁硅铝磁粉芯(sendustcores)是

5、用含铝5.4%、硅9.6%、其余为铁的合金制成的粉末生产出来的一种金属软磁粉芯。铁硅铝合金是二十世纪三十年代,由日本人增本亮和山本宏二人发明的。其发明地在日本仙台县,故又称为Sendust合金,它是一种较好的软磁材料。但由于其性能又硬又脆,无法加工,故作为一种金属软磁材料,它远不及各种坡莫合金那样使用广泛。铁硅铝磁粉芯开始由于其成型性能较差,使用并不多。近年由于镍价的飞涨,使得铁硅铝磁粉芯性价比优良这一特性突出出来,从而使其用量迅速超过了MPP磁粉芯,成为目前三种合金系列的软磁粉芯中使用量最大、最为广泛的一种。μe10~μe147各种性能档的铁硅铝磁粉芯,凡是能取代MPP等的

6、地方,就都可改用铁硅铝磁粉芯了。由于需求量大增,反过来又促使其生产工艺技术的改进及产品质量的提高。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。高通量磁粉芯(highfluxcores)是以NiFe50坡莫合金制成的粉末生产的,其最大特点是具有高的饱和磁通密度,可高达1300mT以上,导磁率从μe10~μe160的各种性能档磁芯都比其他两种合金系列的饱和值要高。由于这一特点,也使得在某些使用场合就非得用它不可了。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。钼坡莫磁粉芯(M.P.Pcores)是用Ni81Mo2坡莫合金粉末生产的一种金属软磁粉芯。在四大系列金属软磁粉芯中,又以钼坡莫磁粉芯的综合性能为最好。其导磁率可高达μe

7、500以上。它是最具优良特性的金属软磁粉芯的典型代表。因此在三种合金系列产品中,它是最早获得广泛应用的。特别是在国防、军工产品和高科技产品上,要求比较好的材料时都会选用钼坡莫磁粉芯。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。除了上述四大系列的软磁粉芯外,近年铁硅系列及非晶微晶系列的金属软磁粉芯也在逐步扩大使用。第10页,共10页金属软磁粉芯主要以环形磁芯使用,从Φ3.6~77.8mm的各种常用规格,在国际上已形成通用标准化的尺寸。铁粉芯最大规格达Φ130mm。为了增大容量可以数只磁芯叠绕使用。除环形磁芯外,各种U型和E型的

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