페라이트 코어와 철분 말 코어의 차이점
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페라이트 코어는 강자성 금속 산화물이다. 전기적 특성에 관한 한, 페라이트의 저항은 금속 및 합금 자성 재료의 저항보다 훨씬 크고 유전 특성도 더 높습니다. 페라이트의 자기 특성은 또한 고주파에서 높은 투과성을 보여줍니다. 따라서, 페라이트는 고주파 및 약한 전류 분야에서 널리 사용되는 비금속 자성 재료가되었다. 페라이트는 포화 자화가 낮으며 (일반적으로 순수한 철의 1 / 3-1 / 5) 높은 자기 에너지 밀도를 요구하는 저주파 고출력 및 고전력 분야에서의 적용을 제한합니다.
2. 철 분말 코어는 전기 회로의 전자기 호환성 (EMC) 문제를 해결하는 데 주로 사용되는 자성 물질 Fe3O4의 일반적인 용어입니다. 실제 적용에서, 다른 종류의 다른 물질이 다른 밴드에서 필터링하기위한 다른 요구 사항에 따라 첨가 될 것이다.
전자기 적합성 (EMC)은 전기 회로의 다양한 이유로 생성 된 클러 터를 의미합니다. 이 클러 터는 전기 회로의 정상적인 작동에 해를 끼칠뿐만 아니라 인체에 어느 정도 해를 끼칩니다. 따라서 국가 (특히 유럽 연합)는 이에 관한 다양한 규정, 즉 전자기 호환성 (EMC)을 가지고 있습니다.
와이어의 클러 터는 주로 자기 코어를 통해 EMC 문제를 해결합니다. 특정 대역의 클러 터가 코어를 통과 할 때, 코어의 전자기 특성으로 인해이 밴드의 전류가 자력 및 소비되는 열의 일부로 변환됩니다. 혼란을 줄이려는 목적을 달성하기 위해.
3. 공통 모드 용 페라이트 코어, 차동 모드 용 철 분말 및 철 분말의 투자율은 페라이트의 투자율보다 작습니다. 철 코어는 페라이트를 포함하고, 철 분말 코어는 MPP, HF, 고주파 용 SENDUST 페라이트를 포함하지만 DC는 포함하지 않으며, 저주파 수용 철 분말 코어는 DC 일 수있다.
4. 페라이트 연자 성의 가장 큰 장점은 고주파에서 높은 투과성과 저항 (102-106_.cm)을 갖지만 B는 금속 재료보다 훨씬 낮으므로 저전력에서만 사용할 수 있다는 것입니다. 자성 분말 코어는 금속 연 자성 재료와 페라이트 사이의 간극을 채 웁니다. 일반적으로, 낮은 주파수에서 높은 주파수는 금속 자성 분말 코어 페라이트이며, 낮은 주파수에서 높은 주파수는 페라이트 자성 분말 코어 금속입니다.
다기능 자성 물질 인 페라이트는 많은 유도 장치를 만들 수 있습니다. 현재 중국의 대부분의 전문 전력 설계자는 페라이트에 익숙하지만 금속 자성 분말 코어에는 익숙하지 않습니다.
엄밀히 말하면, 금속 자성 분말 코어는 인덕턴스 장치 제조에 특화되어 있습니다. 금속 자성 분말 코어와 페라이트의 차이점은 다음과 같습니다.
1) 금속 자성 분말 코어는 더 높은 Bs 및 더 낮은 투과성을 갖는다. 동시에 자기 바이어스 곡선은 준 선형이며 코어가 포화되기 쉽지 않기 때문에 더 큰 DC 바이어스를 견딜 수 있습니다.
2) 금속 자성 분말 코어에서 공극의 균일 한 분포는 공극의 개방으로 인한 국부적 손실을 피할 수있다.
3) 금속 자성 분말 코어는 페라이트보다 환경 변화 (온도 변화 및 기계적 충격)에 더 느리게 반응하며, 이는 금속 및 세라믹 재료 자체의 특성에 의해 결정됩니다. 전자는 퀴리 온도가 높고, 투과율은 작업 범위에서 거의 변하지 않으므로 신뢰성이 후자보다 우수합니다. 이것은 또한 금속 자성 분말 코어가 군사 산업에서 널리 사용되는 이유이기도합니다. 금속 자성 분말 코어의 작동 온도 범위는 페라이트의 작동 온도 범위보다 넓으며 일부 재료는 300C에서 작동 할 수도 있습니다.
4) 금속 자성 분말 코어의 설계 방법은 비교적 간단하며, 특히 파워 초크 설계에서는 설계를 검증하기 위해 동적 표시기를 테스트하는 것이 거의 필요하지 않습니다. 페라이트 재료의 안정성이 좋지 않기 때문에 상황에 따라 다른 디자인이 필요하고 동적 테스트가 필요합니다.
페라이트 코어의 투과성은 철 분말 코어의 투과성보다 훨씬 높다. 일반적으로 고주파 변압기 및 공통 모드 인덕터의 제조에 사용됩니다. 철 분말 코어에는 자기 코어의 에어 갭으로서 많은 갭이 있으며, 이는 일반적으로 에너지 저장 인덕턴스 및 차동 모드 인덕턴스에 사용된다.
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