返回首页

变压器铁芯磁环磁芯?

来源:www.haichao.net  时间:2023-08-19 02:36   点击:274  编辑:admin   手机版

一、变压器铁芯磁环磁芯?

铁芯一般指用硅钢片制成的铁芯,适用于频率为50、60Hz的普通变压器。

磁芯用铁氧体材料制成,用于高频变压器。

磁环就是环状铁芯,包括磁芯。

线圈外罩上磁环,可以减少磁场外泄和减少外界磁场对它的干扰。

二、磁环变压器原理?

磁环变压器的原理是当一个正 弦交流 电压U1 加在初级 线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯 穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。

在次级线圈中 感应出互感电势U2,同时ф1也 会在初级线圈上感 应出一个自感电势E1,E1的方 向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。

三、磁环变压器参数?

磁环的主要参数

关于磁环的主要参数: 初始磁通量(U值) 居里温度 工作频率

一. 磁通量

高U的磁饱合度低,即磁芯在低频能够承受最大的电流越大,感抗随电流变化而呈容抗。磁芯发热也就是讲磁芯损耗太大,把功率转化为热能,而没有转化为磁能,把能量消耗掉了。通常镍材磁芯带宽,Q值与U之间有一个平衡关系,U值越高Q值就越低,反之亦是。U值低频工作困难,但损耗小,U值高低频工作较易,但磁芯损耗太大,功率损耗也大,基本上难于连续工作。使用U值400的磁环应该可以大幅降低磁损耗。虽然电感量低了些,但可以增加绕线圈数来解决。以1:4变压器为例子,1圈的初级改成两圈;2圈的次级改为4圈。这样绕线总长度要增加一倍,最高传输频率也要相应降低。

NXO-100(798厂出品的37*23*7mm)在1.2MHz~36MHz 其AL值(其实就是μ值)是基本恒定不变的.

二.居里温度

某些廉价磁环居里温度165℃,达到这一温度以后立刻失去磁性,有如空气介质一般;恢复室温以后,磁性能发生了永久性改变,磁导率降低了10%。

在功率放大器的输出变压器上应用的磁性材料如果工作温度超过了居里温度,须臾之间就可以烧毁输出功率管。

进口-61、-43材料的居里温度数据不知道,国产NXO-100是260℃,R-400是350℃。

输出功率开始下降的那一点就作为该磁环的温度极限。

从过往的实验结果看,55度时,那些EMI磁环还没有出现输出功率下降的情况。

三.工作频率

每种磁芯的材料决定了它最佳的工作频率,因此必须根据具体的频率来选择磁芯的材料.如NXO-100的材料,磁通量为100,工作频率为15MHZ. NXO-80的材料制作的磁环,磁通量为80,工作频率为30MHZ.低工作频率的磁环强行工作在高频率下,会有很大的损耗和发热,当磁环发热超过居里温度时,电气性能发生突变,也就不能正常工作了.

各种材料的磁环具体参数见 珠海威甫斯电子有限公司的网页介绍.

https://www.magnetics-core.com/

 总上所述,要选对磁环,并不是看外型或体积就可以的,必须要了解它的实际参数,否则在出现问题时,如驻波高、频宽太窄、磁环严重发热或烧坏等,都不知道原因出自何处。 

  建议巴伦使用软

四、高频磁环变压器性能?

高频磁环变压品是铁氧体的高频变压器,磁导率要低一些,还有就是磁滞曲线不同,所以适用频率就不同。说的磁环材料应该和高频变压器的材料相近。

变压器的损耗在电力系统损耗中所占的比重较大, 降低变压器的损耗对提高电网供配电系统效率具有重要意义。非晶合金铁心变压器是采用非晶合金代替硅钢片作为铁心材料的新型节能变压器,它比硅钢片铁心变压器的空载损耗下降 70%以上,空载电流下降约 80%,是目前前节能效果最理想的配电变压器。

随着非晶合金变压器技术的成熟,其成本在逐渐降低,与二级能效变压器相比,投资回收期约4年,与一级能效变压器相比,投资回收期约8年。

五、磁环可以做变压器吗?

前几年就听说用磁环做变压器,但我并没有做过,现在我要把这个技术搞明白,我做一些实验,可能是磁芯材料的原因,导致MOS管发热,好像阻力很大,磁芯是用10*6*5的,但我用EE-13的变压器就正常,我对磁芯材料也不是很懂,希望大家一起讨论.我试了几种磁芯,黄白,绿的,黑色无油的均一样.

六、怎样手工绕小磁环变压器?

手工绕小磁环变压器的步骤如下:

所需工具:

1.磁环

2.铜线(直径约为0.3mm)

3.绝缘漆

4.绝缘剥皮钳

5.绕线支架或卡板

6.锡丝、锅、锡膏、钳子或焊枪

步骤:

1. 选择所需的磁环,一般选择为直径小于2厘米左右,内部留有空隙,通常使用磁性材料,如氧化铁、镍锌铁等。

2. 根据需要计算绕线圈数、线径等参数,可以用计算软件,也可以手算。

3. 用绝缘剥皮钳剥掉一小段铜线的绝缘漆,并将其一端固定在绕线支架上。

4. 绕线时,需要保证线圈的每个匝数平行间隔排列,并且交错绕制(先从磁环的一侧绕,再穿过磁环的中心空隙,绕在另一侧)。

5. 绕制线圈需要保持线圈内数值的一致性,这可以通过使用自制绕线计来实现。

6. 当需要增加偏差或线圈数时,请在线圈上加上数个,然后使用绝缘漆进行封闭,以确保线圈稳定。

7. 焊接铜线两端,并用绝缘漆包裹绕线圈,防止漏电或短路。

以上是手工绕小磁环变压器的一些基本步骤,需要根据实际情况和所需使用的设备进行调整和修改。

七、磁环变压器和非晶变压器的区别?

磁环变压器的铁芯材质是铁氧体磁环,它可以工作在频率较高的超音频范围。

非晶变压器的铁芯材料一般是铁基非晶体,它具有较高的饱和磁感应强度,较低的铁耗,一般工作于工频频率或稍高的频率范围,与硅钢片相比,能大幅度减少铁耗。但其工作频率不及磁环。

八、非晶磁环变压器绕制方法?

非晶磁环变压器有顺序绕线法和三明治绕线法。

顺序绕线法

一般的单输出电源,变压器分为3个绕组,初级绕组Np,次级绕组Ns,辅助电源绕组Nb,绕制的顺序是:Np--Ns--Nb。

此种绕法工艺简单,易于控制磁芯的各种参数,一致性较好,绕线成本低,适用于大批量的生产,但漏感稍大,而耦合电容小,EMI比较好故适用于对漏感不敏感的小功率场合,一般功率小于30~40W的电源中普遍实用这种绕法。

三明治绕线法

初级夹次级的绕法(也叫初级平均绕法),此种绕法有量大优点,这样有利于初次级的耦合,减少漏感;还有利于绕线的平整度;最后一个好处是,供电绕组电压变化受次级的负载影响较小,更稳定。缺点是由于初次级有两个接触面,绕组耦合电容比较大,所以EMI又比较难过。

次级夹初级的绕法(也叫次级平均绕法),当输出是低压大电流时,一般采用此种绕法,优点是可以有效降低铜损引起的温升和减少初级耦合至变压器磁芯高频干扰。

九、铁硅铝磁环能做变压器吗?

铁硅铝只能做电感或单向励磁的正激/反激变压器。

因它的导磁率太低,并且是一体,磁涡流较大,磁心发热量较大,工频变压器一般都要用导磁率髙的矽钢、硅钢做成片状,每片都需绝缘,为的是减少磁涡流,减少发热量,截面积大,导磁率髙,每伏圈数可减少,并且效率较高。

十、用非晶磁环做变压器是该用高导非晶磁环还是用低导非晶磁环?

非晶磁环,是用非晶材料加工的磁性元件。根据所用非晶带材的材质不同,可分为铁基非晶,钴基非晶等等。根据材料的形状,可分为带材型磁环和粉末型磁环。非晶的特点的饱和磁密远高于普通铁氧体和粉末磁芯,但随着频率升高,磁导率会很快下降,一般用于几十K到上百K的频带。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
用户反馈
问题反馈
用户名: 验证码:点击我更换图片