鐵氧體磁性材料為何能抗干擾?很多人認為,鐵氧體磁性材料能抗電路中的電磁干擾是由于它具有電感效應,其實不是。電感是會儲存能量的,儲存的能量總會找途徑釋放出來。當電路工作于高頻環境中時,如果釋放出來的能量和電路板上的雜散電容發生諧振,那么就會形成更加嚴重的干擾。所以,鐵氧體磁性材料抗干擾的本質是具有電阻效應,或者說是吸收了電路中的干擾能量,再通過熱能釋放掉了。比如磁珠,也是一個鐵氧體器件,一般標稱參數有600ohm@100Mhz,這說明在100MHz頻率的電路環境中,等效于一個600ohm的電阻,我們稱呼磁珠也都是以歐姆為單位。鐵氧體器件的阻抗越大,對干擾的抗效果就越好。鐵氧體材料是一種比較基礎的工業材料,在使用的時候也是有著相當出色的效果,基本上很多地方都是有使用。北京電機鐵氧體磁鐵
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。廣東電機鐵氧體價格旋磁鐵氧體是指具有旋磁特性的鐵氧體材料。
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相對更大,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。磁芯形狀種類豐富,有E、I、U、EC、ETD形、方形(RM、EP、PQ)、罐形(PC、RS、DS)及圓形等。在應用上很方便。由于軟磁鐵氧體不使用鎳等稀缺材料也能得到高磁導率,粉末冶金方法又適宜于大批量生產,因此成本低,又因為是燒結物硬度大、對應力不敏感,在應用上很方便。而且磁導率隨頻率的變化特性穩定,在150kHz以下基本保持不變。隨著軟磁鐵氧體的出現,磁粉芯的生產很大程度減少了,很多原來使用磁粉芯的地方均被軟磁鐵氧體所代替。國內外鐵氧體的生產廠家很多,在此只以美國的Magnetics公司生產的Mn-Zn鐵氧體為例介紹其應用狀況。分為三類基本材料:電信用基本材料、寬帶及EMI材料、功率型材料。電信用鐵氧體的磁導率從750~2300,具有低損耗因子、高品質因素Q、穩定的磁導率隨溫度/時間關系。
隨著信息網絡技術的飛速發展,在有線電視系統和閉路電視系統的基礎上迅速發展起來的光纖同軸電纜混合(HFC)網絡系統,作為綜合信息寬帶網絡,具有明顯的優勢。HFC網絡系統的改造和建設,需要各種射頻寬帶鐵氧體器件,而射頻寬帶鐵氧體材料(磁芯)系列是制造上述鐵氧體器件的關鍵磁性材料。HFC的發展,刺激了對射頻寬帶鐵氧體材料及器件的需求。Ni-Zn軟磁鐵氧體材料除大量用于HFC寬帶網絡外,還大量用于抗電磁干擾。使用鎳鋅系軟磁鐵氧體材料制成的濾波器、鐵氧體控制器是其中有效、簡單、經濟的辦法之一。鐵氧體是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。
鐵氧體是20世紀40年代發展起來的一種新型的非金屬磁性材料。由于它的制備工藝和外觀很類似陶瓷品,因此有時被稱為磁性瓷。鐵氧體一般是指鐵族的和其他一種或多種適當的金屬元素的復合氧化物,屬于半導體,它是作為磁性介質而被利用。磁鐵礦,其主要成分是Fe3O4,是一種較為簡單的鐵氧體,也是人類較早應用的一種非金屬磁性材料。我國在三千多年前就發現了磁石的相互吸引和磁石吸鐵的磁現象。11世紀末,我國便發明了指南針并應用于航海事業.軟磁鐵氧體是由三氧化二鐵和一種或幾種其他金屬氧化物配制燒結而成。廣東磁鐵鐵氧體牌號
目前鐵氧體的種類已發展到許多種,其磁性與晶體結構有密切的聯系,故一般按晶體結構進行分類和討論。北京電機鐵氧體磁鐵
較高的強度高性能的軟磁鐵氧體材料的生產工藝與現有技術相比,本發明具有如下的有益效果:本發明先配制基料,再完成基材的制備,基材通過改性碳化硅晶須將基料層包覆,不只不會造成原料的混雜。同時也不會干擾到基體的磁導料、磁通密度等性能,此外碳化硅晶須具有耐磨、抗拉強度高等特點,又因似玉米須狀結構,應用在材料上,須狀結構分布在基體中,不只提高材料的機械強度、耐磨等性能,同時可提高斷口脆性斷裂性能,碳化硅晶須經過納米粉體改性后提高基材本身的磁導料等性能,結尾再經過強度助劑的刻蝕,從而使整體上的強度性能得到改善。本發明強度助劑中添加的sc在燒結過程中能夠促進次生α相由細小針狀變成棒狀,從而將材料的抗裂紋形成,強度可突出提高,添加的ce可細化晶粒尺寸,同時促進次生α相較叉排列,與sc具有協同作用,具有突出的增強作用,此外加入的mg-cr3c2復合型燒結助劑,降低燒結溫度,提高低溫燒結致密度,進而進一步改善材料的強度性能。具體實施方式下面結合具體實施例,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例只只是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例。北京電機鐵氧體磁鐵
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