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磁性材料和变压器的设计-唯一官网

作者:S10在哪买外围 时间:2020-11-30 00:18
本文摘要:三种应用可能不同,其中硅钢板主要用作工频变压器,u值在15K附近较高,Bsat值大约为15T,因此抗磁饱和状态强度较强。另一方面,锰芯的镍锌磁导率高,最低可达到10K,因此耦合性好,主要用于小信号耦合传输。

磁铁

磁性材料和变压器的设计,主要说三种,一种是硅钢板中含有的商用频率变压器,一种是铁硅铝铁粉芯磁铁,另一种是锰锌镍锌材料中含有的磁铁。三种应用可能不同,其中硅钢板主要用作工频变压器,u值在1.5K附近较高,Bsat值大约为1.5T,因此抗磁饱和状态强度较强。

铁氧化铝铁粉芯材的u值低,一般在一百附近b值比硅钢板小,但多漏材(锰芯镍锌)相当大,主要用于直流成分大的情况。例如用作倒计数电流电路。另一方面,锰芯的镍锌磁导率高,最低可达到10K,因此耦合性好,主要用于小信号耦合传输。

例如驱动信号和电压电流的采样等。这种材料主要是绕过几圈就能满足传感器拒绝和适当的激励电流。变压器的设计首先告诉变压器它包括电感和理想的变压器。

当然,也有第一级的泄漏感。但是,我们可以再一次无视假设的泄露感并不记得了。

那么,变压器的主要参数是激励电流和匝数,即电动势。这必须和b值有关。其他条件一定,NI越大,b值越大,越容易成为磁饱和状态。那么,现在讨论如何取NI值才能使B值在安全性范围内。

我相信大家都是B=UH。这是定义的。u是磁导率。b和h之比。

u不是常数,但在小h中b和h是直线关系(一般材料)。H=KNI,k是比例常数,n是匝数,I是激励电流。

好吧,要增大b值就必须增大NI积(同一磁铁)。激励电流I与电感量成反比。如果减小电感量,激励流就不会上升,但n必须减少,否则电感量会怎么下降。我告诉你电感量又与N^2成比例,LN*N? 属性。

另一方面,U=LI/T将l值代入UN*N吗? 什么? I/T B=H=kNI=k(NUT)/(N^2*)=KUT/N从该式可知是B1/N。因此,因为减小n可以增大b值,所以理论上最糟糕的是将n值设为无限大,使b处于难以饱和的状态,但实际上总是有度的。首先是我们变压器的电力。

我们必须经常输入一定的电力,否则变压器就会失去功能。既然要输出,就承认一个电流在绕组中流动,所以如果变粗,线压降会相当大,线损会相当大。线粗的话允许磁铁的大小,不能卷绕那么多绕组,所以圈数受到限制。

除非减小磁铁,当然b值不需要太小。否则磁铁的利用率很低,所以要取均衡值。因此,变压器设计首先考虑电力输入,然后确认需要多少导线。线径确认后,可以自由选择磁铁的大小。

根据磁铁的大小得到适当的l值,用这个值求出I,除以n,看是否远远超过B值,如果远远超过B值就减少N,直到B值在一定范围内,线不转动就恢复成体积更大的磁铁。其次,研究了不减小电导而增加n,用小体积磁铁环得到大功率输入的理由。同一磁铁有不同n下的b值倾向:根据上面推论,B1/B2=N2/N1。

因此,如果减少两倍的圈数,b值就会增加一半。完全相同的形状l完全相同的Ur不同。

首先,由于l值一定,所以I值也一定。高值时一定要增加n值来维持l恒定,所以从LN^2*那里听说,N1 ^2*1=N2 ^2* 2,1/2=(N2/N1 ) ^ 2。N2=(1/2)*N1。

从B=KH得到(k是比例常数,根据磁铁形状要求),但如果形状相同,k就完全相同。B2/B1=(2/1)。因此,值加倍时,b值加倍。

因此,减小值可以增大n,但成本的代价确实是b值变得更饱和。在背电路中,磁铁上的绕组纯粹被视为电感,因此流过多少是多少激发电流。因此,背电路一般很少使用低磁导率的磁铁,如果有直流成分,最坏的情况是,如果使用铝硅或粉芯,首先磁导率低,第二b值大,难以成为磁饱和状态。

第三个工作频率将是几十KHZ。另外,由于硅钢板不适合高频,所以背面很少用于在硅钢板上制作磁铁。

总结来说,可以使n尽可能小,使用低值尽可能低的值。前提是确保结合性。同一磁铁减小n时b增加,不同磁铁完全相同l,值大时b的值变大。


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