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    磁性材质的基础知识之术语与公式.pdf

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    磁性材质的基础知识之术语与公式.pdf

    磁性材质的基础知识之术语与公式 术语与公式 磁性材料的术语 (1)磁滞回线:铁磁体从正向反至反向,再至正向反复磁化至技术饱和一周,所得的 B 与 H 的闭合关系曲线称为磁滞回线,也称 B-H 曲线。(2)饱和磁感应强度:(饱和磁通密度)磁性被磁化到饱和状态时的磁感应强度。在实际应用中,饱合磁感应强度往往是指某一指定磁场(基本上达到磁饱和时的磁场)下的磁感应强度。(3)剩磁感应强度:从磁性体的饱和状态,把磁场(包括自退磁场)单调减小到此为 0 的磁感应强度。(4)磁通密度矫顽力:它是从磁性体的饱和磁化状态,沿饱和磁滞回线单调改变磁场强度,使磁感应强度 B减小到此为 0 时的磁场强度。(5)内禀矫顽力:从磁性体的饱和磁化状态使磁化强度 M 减小到 0 的磁场强度。(6)磁能积:在永磁性体退磁曲线上的任意点的磁感应强度和磁场强度的乘积为磁能积;其中一点对应的 B 与 H 乘积的最大值称为最大磁能积(BH)max.(7)起始磁导率:磁性体在磁中性状态下磁导率的比值。(8)温度系数:在两个给定温度之间,被测的变化量除于温度变化量。(9)磁导率的比温度系数:磁导率的温度系数与磁导率的比值。(10)居里温度有力 在此温度上,自发磁化强度为零,即铁磁性材料(或亚磁性材料)由铁磁状态(或亚铁磁状态)转变为顺磁状态的临界温度。磁粉芯的有效面积与有效磁路长度 电感量和额定电感量 每种尺寸磁粉芯的额定电感量都与其有效磁导率有关,有效磁导率仅作参考,环型磁芯的电感测试是依均匀分布的单层绕组作测度依据,以非均匀分布而少圈数的磁芯作测试会产生比预期要大的电感读数。铁粉芯(lron Powder Cores)额定电感量均在 10KHZ 的频率下及 10 高斯(1mt)的 AC磁通密度峰值为测试依据。合金磁粉芯的电感系数值是以 1000 圈时为测试依据,其中电感系数偏差通常在8%之间。磁场强度和安培定律 安培定律揭示了磁场强度(H)与电流、圈数和磁路长度之间的关系。根据安培定律,磁场的强度在靠近磁粉芯内位置强(因为磁路长度短),引入有效磁路长度,可以提供穿过磁粉芯整个截面上磁场强度平均值(Haverage)除非另有说明,在本样本中使用的都是平均磁路长度及平均磁场强度。有效磁导率 磁通密度和法拉第定律 磁通密度的大小影响磁粉芯的损耗值和磁导率。除非另书有说明,本样本中所列举的数据都是基于正弦波形和最大磁通密度(峰值)得出的。Bpk指穿过磁粉芯横截面各部分平均磁通密度值的最大值。事实上,通过磁粉芯内径附近的磁通密度值高,而磁粉芯外径附近的磁通密度值低。1 特斯拉(T)=104高斯(Gauss)=103mT Q 值(品质因数)Q 值是旨电感器电抗与有效电阻的比值,它反映了该电感的质量。对于电波滤波器而言,Q 值提高就意味着截止更快,衰减比更高和谐振效果更好,Q 值的大小主要由电感线圈的分布电容所决定。如果忽略分布电容引起的自谐振效果,可以用以下公试计算电感器的 Q 值。直流绕线电阴(Rdc)计算公式 除了绕线中标准值电阻外,还存在着由于交流电流趋肤效应而产生的绕线电阻增量,其之间关系式如下:绕线介电损耗(Rdc)的计算公式 磁芯损耗 Core Loss 磁芯损耗是磁芯材料内交替磁场引致的结果。磁芯损耗由三部分组成:磁滞损耗、剩磁损耗和涡流损耗。在高频条件下,涡流损耗是主要损耗,而低频下磁滞损耗则是主要损耗。而各种损耗形式在总损耗中所占的比例也会受到磁通密度的影响,受到高温热老化影响的是磁芯损耗中的涡流部分。

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