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一、金屬軟磁粉芯概述
?進(jìn)去?當(dāng)今世界上廣泛應(yīng)用于各種科技領(lǐng)域的軟磁材料有四大類(lèi):金屬軟磁材料、鐵氧體磁環(huán)、非晶微晶軟磁材料和金屬軟磁粉末磁心。所謂軟磁材料是相對(duì)于硬磁還是?就永磁材料而言,所有磁性材料都有一個(gè)共同的特點(diǎn),即高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度。硬磁性材料由于其高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度而具有高磁能積。然而,軟磁材料具有以下優(yōu)點(diǎn):高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度因此具有高磁導(dǎo)率。不同的是,當(dāng)硬磁性材料被感應(yīng)磁化后,它被更準(zhǔn)確地稱(chēng)為永磁材料,因?yàn)閺?qiáng)磁力喬不能消失。軟磁材料和永磁材料有什么區(qū)別?也就是說(shuō),它的矯頑力L非常小,也就是說(shuō),當(dāng)你給它一個(gè)磁化場(chǎng)時(shí),它由于磁感應(yīng)而被磁化,并具有磁性。當(dāng)磁化場(chǎng)被移除時(shí),板端磁環(huán),其磁性消失,并且不具有磁性。這就是我們所說(shuō)的軟磁?特征。所有軟磁材料的另一個(gè)共同特點(diǎn)是它們具有磁電轉(zhuǎn)換的特殊功能。正是由于這一特性,軟磁材料在科學(xué)技術(shù)的各個(gè)領(lǐng)域得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。金屬軟磁粉末芯是一種軟磁材料。它是一種由金屬或合金軟磁材料經(jīng)過(guò)特殊工藝制成的磁芯。金屬軟磁粉末磁心的名稱(chēng)仍然是混亂和不確定的。是的:如粉芯、鐵粉芯、磁粉芯、金屬磁粉芯等。粉芯或磁粉芯是由磁粉制成的磁芯,顧名思義。釹鐵硼是由合金粉末制成的磁芯,但它是一種永磁材料。同樣,鐵氧體磁環(huán)和硬磁鐵氧體也是由磁粉制成的磁芯。如果把金屬軟磁粉芯簡(jiǎn)單地看作是由磁粉制成的磁性材料,這些材料可以分為一類(lèi),稱(chēng)為粉芯或磁粉芯。用什么?同樣,金屬磁粉芯的名稱(chēng)也不準(zhǔn)確,因?yàn)橄馎lNi-Co合金這樣的永磁材料可以制成粉末磁芯。因此,它被定義為金屬軟磁粉芯。這樣一個(gè)術(shù)語(yǔ)是否準(zhǔn)確并清楚地表明了它的軟磁性能?特點(diǎn),不容易與其他材料混淆。
設(shè)備接收的干擾強(qiáng)度降低
減少設(shè)備受干擾的面積:線束應(yīng)設(shè)計(jì)成小嘴長(zhǎng)、小阻抗、小回路面積。zui采用雙絞線等小回路區(qū)域供電方式。增加設(shè)備到干擾源的距離:在干擾設(shè)備布置不變的情況下,修改敏感元件的安裝位置,增加到干擾源的距離。
電磁兼容性改善措施的實(shí)驗(yàn)研究
目前,電磁兼容性偽L-真值計(jì)算通常用于初步評(píng)估車(chē)體結(jié)構(gòu)的電磁性能。汽車(chē)電子設(shè)備的電磁性能主要以測(cè)試為基礎(chǔ),所以改進(jìn)措施主要是測(cè)試和研究。根據(jù)電磁兼容法規(guī)GB18655-2002 《用于保護(hù)汽車(chē)接收機(jī)的無(wú)線電騷擾特性的限值和測(cè)量方法》,整車(chē)及其零部件在中國(guó)進(jìn)行了切割。
商用車(chē)電子設(shè)備已進(jìn)行電磁兼容性測(cè)試,并采取了綜合改進(jìn)措施。測(cè)試結(jié)果可以比較實(shí)際車(chē)輛應(yīng)用中各種措施的效果。
刮水器電機(jī)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)部濾波
刮水器電機(jī)是設(shè)備中典型的感性負(fù)載干擾源,功率大。它是通過(guò)組件測(cè)試方法來(lái)測(cè)量的。首先,板端磁環(huán)廠商,調(diào)整電機(jī)的換向器結(jié)構(gòu),對(duì)電機(jī)內(nèi)部的電路進(jìn)行濾波。圖4和圖5示出了改進(jìn)前后的結(jié)果,并且射頻干擾也得到明顯改善。
鐵氧體磁環(huán)的阻抗值與其體積有關(guān)。通常,板端磁環(huán)廠家,體積越大,阻抗越高。為了適用于各種場(chǎng)合,不僅開(kāi)發(fā)了各種合適的鐵氧體材料,而且開(kāi)發(fā)了具有各種形狀、相同形狀、各種尺寸和規(guī)格的磁芯。圖3示出了相同材料、相同內(nèi)徑和外徑、磁芯長(zhǎng)度和阻抗之間關(guān)系的示例。
2.5抗電磁干擾磁環(huán)在計(jì)算機(jī)或照明設(shè)備上的應(yīng)用效果
電腦或照明設(shè)備上的電磁干擾包括傳導(dǎo)干擾和輻射L干擾,它們是由有機(jī)和外部來(lái)源以及機(jī)器本身各部分的電路產(chǎn)生的。為了抑制或消除這些干擾以滿(mǎn)足相應(yīng)的電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須采取各種措施來(lái)實(shí)現(xiàn)結(jié)果。為此,人們從元器件、印刷電路板、電路結(jié)構(gòu)、外殼*結(jié)構(gòu)以及各種導(dǎo)電、絕緣和吸收材料等各個(gè)方面進(jìn)行了深入的開(kāi)發(fā)和研究,并取得了顯著的成果。鐵氧體磁心主要在抑制各部分信號(hào)傳輸線的電磁干擾方面起重要作用,板端磁環(huán)批發(fā),當(dāng)然它們也在減少通過(guò)傳輸線發(fā)射輻射L進(jìn)入空間的電磁干擾方面起作用。
將φ18mm×φ10mm×12mm的具有No3材料阻抗特性的夾芯磁芯(帶強(qiáng)塑殼)應(yīng)用于計(jì)算機(jī)信號(hào)電纜的連接線上,并在電磁兼容測(cè)試系統(tǒng)中對(duì)電磁干擾水平的頻譜特性進(jìn)行了對(duì)比測(cè)試。結(jié)果如圖4和5所示。圖4是沒(méi)有鐵氧體磁心的曲線,圖5是有鐵氧體磁心的曲線。從圖5中可以看出,圖4中出現(xiàn)在15MHz-20MHz附近的超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的電磁干擾水平被明顯抑制,衰減量為5-10dB。通過(guò)這種方式,計(jì)算機(jī)成功地滿(mǎn)足了EMC標(biāo)準(zhǔn)的要求。
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