鐵氧體和釹磁鐵各有不同的好處。鐵氧體磁體易磁化。它們非常耐腐蝕,一般不需要額外的涂層進行防腐。它們能抵抗外界磁場的消磁。它們比天然磁鐵強,盡管許多其他類型的磁鐵比它們強。它們相對便宜。釹磁鐵是所有永磁體中較強大的。一塊釹磁鐵比同等大小的任何其他類型的磁鐵都能舉起更多的東西。它們極耐外界磁場的退磁。各自的缺點鐵氧體和釹磁鐵也有不同的缺點。鐵氧體磁體非常脆弱,很容易破碎。它們不能用在承受很大壓力或彎曲的機械上。如果暴露在高溫下(超過480華氏度),它們就會被消磁。它們只有中等強度的磁場,不適合需要強磁場的應用。釹磁鐵相對來說比鐵氧體磁鐵貴。它們很容易生銹,必須采取額外的措施來保護它們不受腐蝕。釹磁鐵也非常脆弱,在壓力下會破裂。如果暴露在175到480華氏度以上(具體取決于使用的合金),它們就會失去磁性。 鐵氧體是常見的永磁材料之一。湖南瓦型鐵氧體
磁鐵是產生磁場的物體。這些磁場使磁鐵能夠在不接觸金屬的情況下從遠處吸引某些金屬。有些磁鐵是自然產生的,有些是人造的。雖然有許多不同類型的磁鐵,很受歡迎的兩種人造磁鐵是鐵氧體磁鐵和釹磁鐵。優點和缺點稀土磁體和鐵氧體磁體都是永磁體的類型;它們都是由一種材料構成的,這種材料一旦帶有磁荷,除非受到損傷,否則會保持多年的磁性。然而,并非所有的永磁體都是一樣的。稀土和鐵氧體磁體的強度和回彈性各不相同,因為它們是由不同的金屬合金制成的。湖北電機鐵氧體價格鐵氧體已成為高頻弱電領域用途很廣的非金屬磁性材料。
軟磁鐵氧體是以Fe2O3為主成分的亞鐵磁性氧化物,采用粉末冶金方法生產。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等幾類,其中Mn-Zn鐵氧體的產量和用量比較大,Mn-Zn鐵氧體的電阻率低,為1~10歐姆/米,一般在100kHZ以下的頻率使用。軟磁鐵氧體是以Fe2O3為主成分的亞鐵磁性氧化物,采用粉末冶金方法生產。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等幾類,其中Mn-Zn鐵氧體的產量和用量比較大,Mn-Zn鐵氧體的電阻率低,為1~10歐姆/米,一般在100kHZ以下的頻率使用。Cu-Zn、Ni-Zn鐵氧體的電阻率為102~104歐姆/米,在100kHz~10兆赫的無線電頻段的損耗小,多用在無線電用天線線圈、無線電中頻變壓器。
鐵氧體主要用于凝聚磁場中的磁能,從而對電磁能進行頻率控制。電磁波穿過鐵氧體材料時幾乎不會衰減,但是有一定程度的相移,這主要取決于鐵氧體感應的直流磁場的強度。因此,在對鐵氧體進行適當的設計后,可將其用于控制電磁場流動的相位和方向。通用射頻鐵氧體器件寬帶變壓器共模扼流圈轉換器和倒相變壓器差模電感窄帶變壓器噪音濾波器功率電感電力變壓器脈沖變壓器EMC/EMI扼流圈循環器隔離器濾波器開關移相器YIG振蕩器YIG濾波器YIG倍增器YIG合成器。對于用于射頻應用的鐵氧體來說,其重要的特征是隨頻率變化的磁導率、矯頑力和整個溫度范圍內的性能。由于構成RF鐵氧體的各種材料具有不同的性能特征,因此專門選擇了鐵氧體的金屬氧化物混合物來實現預期響應。在制作鐵氧體時,將金屬氧化物粉末與粘合劑混合直至制成漿料。然后將該漿料注入模具中,加熱并加壓,以獲得所需的陶瓷材料特征(燒結)。在鐵氧體材料的熱量仍然很高的情況下施加磁場可以實現長久磁化,不過一般對于RF應用來說并不需要這樣做。根據混合和制造工藝,可以設定所需頻率范圍內的鐵氧體磁導率。通過這種方式,可以將些鐵氧體設計成在給定的頻率范圍內損耗極高或極低。據此。由于成本低廉,鐵氧體磁鐵有廣闊的應用領域,從電機、揚聲器到玩具、工藝品,是目前應用較廣的永磁材料。
鐵氧體是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。由鐵的氧化物及其他配料燒結而成。按照磁學性質和應用情況的不同,鐵氧體可分為:軟磁、永磁、旋磁、矩磁、壓磁等五種類型。就電特性來說,鐵氧體的電阻率比金屬、合金磁性材料大得多,而且還有較高的介電性能。其磁性能還表現在高頻時具有較高的磁導率。因而,鐵氧體已成為高頻弱電領域用途廣的非金屬磁性材料。由于鐵氧體單位體積中儲存的磁能較低,飽合磁化強度也較低(通常只有純鐵的1/3~1/5),因而限制了它在要求較高磁能密度的低頻強電和大功率領域的應用。軟磁材料這類材料在較弱的磁場下,易磁化也易退磁,如鋅鉻鐵氧體和鎳鋅鐵氧體磁環等。軟磁鐵氧體是目前用途廣,品種多,數量大,產值高的一種鐵氧體材料。它主要用作各種電感元件,如濾波器磁芯、變壓器磁芯、無線電磁芯,以及磁帶錄音和錄像磁頭等,也是磁記錄元件的關鍵材料。永磁材料一種具有單軸各向異性的六角結構的化合物。主要是鋇、鍶、鉛三種鐵氧體及其復合的固溶體。有同性磁和異性磁之分。由于這類鐵氧體材料在外界磁化場消失以后,仍能長久地保留著較強的恒定剩磁性質,可以用于對外部空間產生恒穩的磁場。永磁鐵氧體磁體的主要原料是氧化物,不受環境或化學物質的腐蝕,表面無需電鍍處理。湖北燒結鐵氧體廠家
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鐵氧體對紋波和噪聲減少:如果電路板走線的阻抗不足以作為阻性元件構成低通濾波器,可用一個小鐵氧體磁珠來增加阻抗,改善對噪聲的控制。使用鐵氧體磁珠可以把輸入紋波衰減近似為鋸齒波,并可把它降低為基頻成分。利用鐵氧體磁珠的直流阻抗(Rb)和濾波電容(Cf)可以確定轉折頻率和在相應開關頻率下的紋波衰減。高頻噪聲的衰減要求測試在輸入高頻噪聲的共振頻率下鐵氧體磁珠的阻抗。通常高頻噪聲出現在約400MHz時,而圖7中在400MHz下鐵氧體磁珠的阻抗約140Ω。從圖4可知,濾波電容器在400MHz時相應的阻抗約為1Ω并且呈感性。這樣,利用該網絡就可以大概計算出在400MHz時的衰減鐵氧體磁珠有一個很小的直流阻抗,使它通過直流電流對系統的效率有很小的影響。它還在變換器出現高頻噪聲的頻帶內擁有很大的阻抗。從曲線中可以看出,頻率在200MHz以上時阻抗大于100Ω。在應用了鐵氧體磁珠的例子中,有500mA的額定電流和Ω的直流阻抗,這就使附加器件的損耗可以降到比較低。當降壓型變換器與其它電路擁有共同的輸入電壓時,降壓型變換器的輸入噪聲完全可以干擾其它裝置。簡單濾波方式可以用來降低輸入噪聲,改善電路的特性。在大多數情況下,共同輸入電壓的電路用陶瓷電容器就可以了。湖南瓦型鐵氧體
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