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 线圈在通电后,磁芯中会产生磁力线,随着外部施加的磁场强度越大,磁力线“数量”就会越多,但是磁力线数量的增加一般不是随做磁场强度的增加而线性增加(有些材料在磁通密度较小时几乎是线性增加,譬如功率铁氧体材料),并且也不可以无止境的增加,磁芯,当磁场强度增加到一定时,磁力线数量不再增加,我们把磁芯的这种特性叫磁芯的饱和特性。






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有没有“最l好”的磁芯形状?

     可以说没有。因为磁芯的形状依赖于应用,形状限制,温度限制,绕组容量,组装,以及其它若干的因子影响;这就意味着,选择某种磁芯的时候,磁芯工厂制造商,应该考虑各方面的“妥协”。有了某应用之后,选择对于自己“最”l合适的。


为什么要磨平铁氧体磁芯?

     抹平磁芯两半的表面是由于其表面在烧制后并不是十分配合的。这种磨平处理,对于减小原始气隙损耗以获得优化的电感是十分重要的。



       磁导率 (英文名称:Magnetic permeability) :表征磁介质磁性的物理量。表示在空间或在磁芯空间中的线圈流过电流后,产生磁通的阻力,或者是其在磁场中导通磁力线的能力,其公式μ=B/H 。

       其中H=磁场强度、B=磁感应强度,常用符号μ表示,μ为介质的磁导率,或称绝l对磁导率。

简介

       磁导率μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,即μ=dB / dH;

       通常使用的是磁介质的相对磁导率μr,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比,即μr=μ/μ0;

       相对磁导率μr与磁化率χ的关系是:μr=1+χ;

       磁导率μ,相对磁导率μr和磁化率xm都是描述磁介质磁性的物理量。

       对于顺磁质μr>1;对于抗磁质μr<1,锰锌磁芯采购信息,但两者的μr都与1相差无几 。在大多数情况下,导体的相对磁导率等于1;

       在铁磁质中,B与 H 的关系是非线性的磁滞回线,μr不是常量,与H有关,其数值远大于1。

       例如,如果空气(非磁性材料)的相对磁导率是1,则铁氧体的相对磁导率为10,000,即当比较时,锰锌大功率磁芯,以通过磁性材料的磁通密度是10,000倍。铸铁为200~400;硅钢片为7000~10000;镍锌铁氧体为10~1000。

       涉及磁导率的公式:磁场的能量密度=B^2/2μ,在国际单位制(SI)中,相对磁导率μr是无量纲的纯数,磁导率μ的单位是亨利/米(H/m)。

常用的真空磁导率:

常用参数

     (1)初始磁导率μi:是指基本磁化曲线当H→0时的磁导率

     (2)最l大磁导率μm:在基本磁化曲线初始段以后,随着H的增大,斜率μ=B/H逐渐增大,到某一磁场强度下(Hm),磁密度达到最l大值(Bm) ,即

   (3)饱和磁导率μS:基本磁化曲线饱和段的磁导率,μs值一般很小,深度饱和时,μs=μo。

   (4)微分磁导率,μd∶μd=dB /dH,在(B1,H1)点取微分,可得μd。

      可知:μ1=B1/H1,μ△=△B /△H,μd=dB1/dH1,三者虽是在同一点上的磁导率,但在数值上是不相等的。

      非磁性材料(如铝、木材、玻璃、自由空间)B与H之比为一个常数,用μ。来表示非磁性材料的的磁导率,即μ。=1(在CGS单位制中)或 μ。=4πX10o-7(在RMKS单位制中)。

      在众多的材料中,如果自由空间(真空)的μo=1,那△么比1略大的材料称为顺磁性材料(如白金、空气等);比1略小的材料,称为反磁性 材料(如银、铜、水等)。磁芯

      磁性元件μ1是大有用处的。只有在需要磁屏蔽时,才会用铜等反磁性材料做成屏蔽罩使磁元件的磁 不会辐射到空间中去。锰锌磁芯采购信息







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