Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення. Довідкові дані

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Довідкові матеріали

 Коментарі до статті

Найбільш часто в дроселях та трансформаторах радіоаматорських та промислових високочастотних імпульсних джерел живлення застосовують магнітопроводи з фериту 1000НМ-2000НМ. Однак, строго кажучи, їх використання в блоках живлення не завжди коректне, тому що ці ферити розроблені для роботи в слабких магнітних полях (у контурних котушках, трансформаторах, що узгоджують і т. д.).

Суттєво покращити енергетичні характеристики мережевих трансформаторів та дроселів можна, якщо застосовувати магнітопроводи з фериту таких марок, як 2500НМС1, 2500НМС2, 3000HMC, 3000НМС1. Ці низькочастотні (Н) марганець-цинкові (М) ферити з відносною магнітною проникністю відповідно 2500 та 3000 призначені для роботи у сильних полях (С). Феріти цієї групи розроблені спеціально для потужних електронних пристроїв та здатні нормально працювати при температурі до 125...150°С. Нижче наведено основні порівняльні характеристики деяких поширених феритів, призначених для роботи у сильних магнітних полях.

Технічні характеристики:

  • Питомі об'ємні магнітні втрати, кВт/м3, не більше при індукції 0,2 Тл, частоті 16 кГц і температурі 25°С для 2500НМС1......170
  • 2500НМС2......150
  • З000НМС......160
  • Питомі об'ємні магнітні втрати, кВт/м3, трохи більше, при індукції 0,2 Тл. частоті 16 кГц і температурі 100°З 2500НМС1......140
  • 2500НМС2......110
  • З000НМС......160
  • Індукція, Тл, не менш, при напруженості поля 240 А/м і температурі 100°З
  • 2500НМС1......0,29
  • 2500НМС2......0,33
  • 3000НМС......0,27
  • Температура або точка Кюрі, ° С ...... 200
  • Щільність, г/см3......4,7...4,9
  • Електричний опір, Ом·м......1

Ці ферити мають досить близькі характеристики, а питомі об'ємні втрати не тільки не збільшуються з підвищенням температури, як у багатьох інших подібних матеріалів, але навіть зменшуються. Вказана обставина, і те, що точка Кюрі феритів класу, що розглядається, дуже висока, дозволяють віднести їх до класу термостабільних.

Мал. 1 ілюструє температурну залежність питомих об'ємних магнітних втрат двох феритів - 2500НМС2 та 2000НМ1. Видно, що при нормальній температурі матеріали практично не поступаються один одному, а вже при 100°С, що для трансформатора або дроселя, що працює в джерелі живлення, цілком реально втрати в фериті 2000НМ1 майже в 2,5 рази більше, ніж у 2500НМС2.

Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення

На рис. 2 показані типові залежності питомих магнітних втрат як функції амплітуди індукції магнітного поля за двох значень температури. Відомо, що втрати у магнітопроводі пропорційні квадрату амплітуди індукції. Феріти аналізованої групи, як показують графіки, значно перевершують традиційні, подібні до 2000НМ1, і за максимально допустимою індукцією, особливо при підвищеній температурі.

Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення

Типові залежності магнітної індукції та відносної магнітної проникності μ від напруженості Н прикладеного зовнішнього поля при нормальній температурі для тих же двох матеріалів представлені на рис. 3. Спільний аналіз цього та попереднього малюнків дозволяє зробити висновок про те. що "сильнопольові" ферити допускають нормальну роботу магнітопроводу з амплітудою індукції, більшою на 30% порівняно зі звичайними феритами у всьому робочому температурному інтервалі.

Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення

З підвищенням температури магнитопровода допустима амплітуда індукції зменшується, залишаючись тим щонайменше значно більше, ніж в феритів, подібних 2000НМ1. Це підтверджують графіки на рис. 4 зняті для фериту 2500НМС1 на двох температурних режимах.

Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення

Асортимент типів магнітопроводів, які виготовляються з феритів для сильних полів, досить широкий (табл. 1). Більшість типорозмірів промисловість випускає протягом вже тривалого часу, вони перераховані та докладно описані в довіднику Сидорова І. Н., Христиніна А. А., Скорнякова С. В. "Малогабаритні магнітопроводи та сердечники" - М.: Радіо і зв'язок. 1989.

Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення

Винятком є ​​відносно нові магнітопроводи КВ. зручні для застосування у імпульсних джерелах живлення. Магнітопровід KB складається з двох однакових частин (рис. 5; показана одна частина), що скріплюються в єдине ціле спеціальними пружними стяжками. Після складання всередині магнітопроводу утворюється кільцеподібний простір для розміщення котушки.

Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення

Основні розміри магнітопроводів всього ряду, що випускається, виготовлених з аналізованих феритів, зведені в табл. 2. Магнітопровід КВ14-5, на відміну від інших, має центральний наскрізний отвір діаметром 5 мм (dl).

Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення

Повне позначення феритового магнітопроводу завжди починається з літери М. Далі йдуть марка фериту і через дефіси - номер виконання, коефіцієнт індуктивності, тип магнітопроводу. Приклад: М2500НМС1-15-250-КВ8.

Коефіцієнтом індуктивності називають індуктивність в наногенрі одного витка, покладеного в цей магнітопровід. Знаючи цей параметр, легко обчислити індуктивність майбутньої котушки, якщо відома кількість її витків.

У магнітопроводів без немагнітного зазору коефіцієнт індуктивності більше 1000, проте тому, що розкид цього параметра дуже великий, нерідко його не вказують. Введення зазору різко зменшує коефіцієнт індуктивності, зате знижується і допуск значення цього параметра (див. табл. 3; б/з - магнитопровод без зазору).

Зазвичай зазор тієї чи іншої величини формують на заводі-виробнику магнітопроводів на спеціальному верстаті. Зазор отримують сточуванням центрального виступу на одній або обох частинах магнітопроводу. У аматорських умовах зазор у беззорого магнітопроводу можна сформувати тільки встановленням кільцевої прокладки з твердого немагнітного матеріалу (гетинаксу. текстоліту, склотекстоліту та ін.). При визначенні товщини прокладки виходять із правила: половина її товщини дорівнює заданому або розрахунковому зазору мінус заводський зазор (якщо він є) наявного магнітопроводу.

Характеристики магнітопроводів серії КВ, виготовлених з фериту 2500НМС1, необхідні розрахунку намотувальних вузлів імпульсних блоків живлення, зведені в табл. 3.

Магнітні матеріали та магнітопроводи для імпульсних джерел живлення

На закінчення слід сказати, що робота з удосконалення магнітопроводів та створення нових типів виробів продовжується. Так. на вимогу замовника випускають магнітопроводи зменшеної висоти, розроблені каркаси котушок та налагоджений їхній серійний випуск.

Автор: А.Миронов, м.Люберці Московської обл.

Дивіться інші статті розділу Довідкові матеріали.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Від застуди допомагає миття рук 09.11.2001

Про цікавий експеримент повідомляє "Американський журнал профілактичної медицини". Підрозділу морських піхотинців наказали мити руки не менше п'яти разів на день. Щоб полегшити завдання, у всіх водопровідних кранів у казармі, їдальні та клубі встановили дозатори рідкого мила.

В результаті кількість простудних захворювань у підрозділі скоротилася на 45%. Хоча віруси застуди в основному передаються повітряно-краплинним шляхом, важливий і контактний варіант. Кашлянувши в долоню, чоловік взявся цією рукою за дверну ручку, а наступний, що торкнувся цієї ручки, потім почеше ніс - от і сталося зараження.

Лікарі наголошують, що мити руки частіше не шкідливо і громадянським людям, навіть тим, у кого робота чиста.

Інші цікаві новини:

▪ Клавіші у ямці

▪ Фотонні мікросхеми Infinera ePIC-500 та oPIC-100

▪ Нев'язаючі чоботи

▪ Щоб зберегти природу, заповідники доведеться закрити

▪ Лазер проти пилу

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Електрика для початківців. Добірка статей

▪ стаття В окопах немає атеїстів. Крилатий вислів

▪ стаття Яка компанія розливала міцні алкогольні напої через груди моделей Playboy? Детальна відповідь

▪ стаття Штокроза рожева. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Охоронна система Lock GSM. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Доробка генератора Електроніка ГІС-02Т. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024