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非晶、纳米晶软磁合金磁芯介绍VIP专享VIP免费

非晶、纳米晶软磁合金磁芯介绍_第1页
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讲授人:朱正吼非晶、纳米晶软磁合金磁芯介绍非晶及纳米晶软磁合金牌号和基本成分铁基非晶合金铁镍基非晶合金铁基纳米晶合金非晶及纳米晶软磁合金磁芯非晶及纳米晶磁芯应用汇总销售---思考牌号和基本成分1K101Fe-Si-B快淬软磁铁基合金1K201高脉冲磁导率快淬软磁钴基合金1K102Fe-Si-B-C快淬软磁铁基合金1K202高剩磁比快淬软磁钴基合金1K103Fe-Si-B-Ni快淬软磁铁基合金1K203高磁感低损耗快淬软磁钴基合金1K104Fe-Si-B-NiMo快淬软磁铁基合金1K204高频低损耗快淬软磁钴基合金1K105Fe-Si-B-Cr(及其他元素)快淬软磁铁基合金1K205高起始磁导率快淬软磁钴基合金1K106高频低损耗Fe-Si-B快淬软磁铁基合金1K206淬态高磁导率软磁钴基合金1K107高频低损耗Fe-Nb-Cu-Si-B快淬软磁铁基纳米晶合金1K501Fe-Ni-P-B快淬软磁铁镍基合金1K502Fe-Ni-V-Si-B快淬软磁铁镍基合金铁基非晶合金组成组成:80%Fe、20%Si,B类金属元素性能性能:1.高饱和磁感应强度(1.54T);2.与硅钢片的损耗比较:磁导率、激磁电流和铁损等都优于硅钢片。特别是铁损低(为取向硅钢片的1/3-1/5),代替硅钢做配电变压器可节能60-70%。应用应用:广泛应用于配电变压器、大功率开关电源、脉冲变压器、磁放大器、中频变压器及逆变器铁芯,适合于10kHz以下频率使用。铁镍基非晶合金组成组成:40%Ni、40%Fe及20%类金属元素性能性能:1.具有中等饱和磁感应强度(0.8T)、较高的初始磁导率和很高的最大磁导率以及高的机械强度和优良的韧性。2.在中、低频率下具有低的铁损。3.空气中热处理不发生氧化,经磁场退火后可得到很好的矩形回线。应用应用:广泛用于漏电开关、精密电流互感器铁芯、磁屏蔽等。铁基纳米晶合金组成组成:铁元素为主,加入少量的Nb、Cu、Si、B元素所构成的合金,经快速凝固工艺形成一种非晶态材料。热处理后获得直径为10-20nm的微晶,弥散分布在非晶态的基体上,被称为微晶、纳米晶材料。性能性能:具有优异的综合磁性能,高饱和磁感、高初始磁导率、低Hc,高磁感下的高频损耗低,电阻率比坡莫合金高。经纵向或横向磁场处理,可得到高Br或低Br值。是目前市场上综合性能最好的材料。应用应用:广泛应用于大功率开关电源、逆变电源、磁放大器、高频变压器、高频变换器、高频扼流圈铁芯、电流互感器铁芯、漏电保护开关、共模电感铁芯。非晶及纳米晶软磁合金磁芯磁放大器磁芯滤波电感磁芯高频大功率磁芯恒电感磁芯电流互感器磁芯实例1:磁芯在开关电源中使用实例2:非晶磁芯在LED灯具上应用磁放大器磁芯什么是磁放大器性能特点应用范围计算机ATX电源和通讯开关电源性能特点应用范围磁放大器能使开关电源得到精确的控制,从而提高了其稳定性。计算机ATX电源(内部)朗讯51.8V-15A通信开关电源(内部)滤波电感磁芯电感的滤波作用XL=ωL电感对交流电是有阻碍作用的:在交流电频率一定的情况下,电感量越大,对交流电的阻碍能力越大。在电感量一定的情况下,交流电的频率越高,电感对交流电的阻碍能力也越大。也就是说,电感有阻止交流电通过而让直流电通过的特性性能特点应用范围各种滤波器所用非晶材料性能特点具有极高的初始导磁率,在地磁场下具有大的阻抗和插入损耗,对若干扰具有极好的抑制作用,在较宽的频率范围内呈现出无共振插入损耗特性。高初始导磁率:是铁氧体的5-20倍,因而具有更大的插入损耗,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体。高饱和磁感应强度:比铁氧体高2-3倍。在电流强干扰的场合不易磁化到饱和。卓越的温度稳定性:较高的居里温度,在有较大温度波动的情况下,合金的性能变化率明显低于铁氧体,具有优良的稳定性,而且性能的变化接近于线性。灵活的频率特性:而且更加灵活地通过调整工艺来得到所需要的频率特性。通过不同的制造工艺,配合适当的线圈匝数可以得到不同的阻抗特性,满足不同波段的滤波要求,使其阻抗值大大高于铁氧体。应用范围各种型号滤波电感滤波电感在计算机中的应用EMI滤波器上使用的滤波电感EMI滤波器上使用的滤波电感高频大功率磁芯性能特点具有高饱和磁感应强度,较低的铁损和矫顽力,使用频率1-100...

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