Didelio pralaidumo pjaustyta nanokristalinė C šerdis
Oct 14, 2025
Palik žinutę
Kas yra supjaustyta nanokristalinė C šerdis
Iškirpta nanokristalinė C šerdis yra C-formos magnetinė šerdis, pagaminta iš geležies-pagrindo nanokristalinio lydinio juostelės. Juostelė suvyniojama į toroidinį arba stačiakampį žiedą, atkaitinama, kad susidarytų smulki nanokristalinio grūdelio struktūra, impregnuojama ir supjaustoma į dvi C dalis. Sujungimo paviršiai šlifuojami lygiai, kad abi pusės vėl susijungtų į uždarą magnetinę grandinę su kontroliuojamu, minimaliu oro tarpu. Rezultatas yra didelio{5}}laidumo šerdis, kurią galima surinkti aplink apviją arba ritę, todėl tai yra praktiškas pasirinkimas transformatoriams ir induktoriams, kurie turi būti suvynioti ant suformuotos ritės.
Gamybos maršrutas
Procesas prasideda greitu išlydyto lydinio sukietėjimu į ploną juostelę, paprastai 20–30 mikronų storio. Suvyniotas žiedas atkaitinamas kontroliuojamame magnetiniame lauke, kad išaugtų nanokristalinė struktūra ir būtų nustatyta norima B-H kilpos forma – nuo didelio-pralaidumo kvadratinių kilpų iki linijinių mažo{5}}liekanumo kilpų. Po atkaitinimo žiedas vakuuminiu būdu impregnuojamas derva, kad jį būtų galima apdirbti be laminavimo, tada supjaustyti ir sumalti iki galutinių šerdies matmenų. Žemės paviršiai yra srautą{8}}nešančios sąsajos, todėl jų lygumas ir paviršiaus apdaila tiesiogiai veikia surinktos šerdies efektyvų pralaidumą.
Magnetinės savybės
Didelis prisotinimo srauto tankis, maždaug 1,2 T, maždaug du–tris kartus didesnis nei ferito, todėl tos pačios galios skerspjūviai gali būti mažesni.
Didelis pralaidumas, suteikiantis mažą įmagnetinimo srovę ir mažiau apsisukimų esant tam tikram induktyvumui.
Labai mažas šerdies nuostolis esant vidutiniams ir aukštiems dažniams, ypač 20–30 kHz perjungimo diapazone, kurį naudoja daugelis galios keitiklių.
Maža magnetostrikcija optimizuotuose lygiuose, todėl girdimas triukšmas yra žemas.
Aukšta Curie temperatūra, maždaug 570 C, užtikrinanti stabilų veikimą plačiame temperatūrų diapazone.
Nanokristalinis ir amorfinis, palyginti su feritu ir silicio plienu
| Medžiaga | Sodrumas (T) | Tipiškas pralaidumas | Šerdies praradimas esant aukštam dažniui | Tipiškas naudojimas |
|---|---|---|---|---|
| Nanokristalinis | 1.2 | 20,000-80,000 | Labai žemas | Aukšto{0}}dažnio transformatoriai, droseliai, CT |
| Amorfinis | 1.5-1.6 | 5,000-20,000 | Žemas | Paskirstymo transformatoriai, droseliai |
| Feritas | 0.3-0.5 | 1,000-15,000 | Labai žemas, bet anksti prisisotina | Mažos-galios aukšto-dažnio magnetai |
| Silicio plienas | 1.7-2.0 | 1,000-10,000 | Daugiau nei 1 kHz | 50/60 Hz galios transformatoriai |
Nanokristalinės šerdys yra patobulintos, palyginti su amorfinėmis šerdimis pagal prisotinimo srauto tankį, pralaidumą ir nuostolius aukštu dažniu, o jų galios tankis ir temperatūros stabilumas lenkia feritą. Silicio plienas išlieka ekonomiškas pasirinkimas linijos dažniu, tačiau jo nuostoliai smarkiai padidėja, kai veikimo dažnis viršija apie 1 kHz.
Programos
Galios transformatoriai DC{0}}DC keitikliuose, suvirinimo keitikliuose ir indukciniuose šildymo keitikliuose.
Labai{0}}tikslūs garso išvesties transformatoriai, kuriuose svarbus tiesiškumas ir pralaidumas.
PFC droseliai ir filtrų induktoriai maitinimo šaltiniuose ir pavarose.
Srovės transformatoriai ir matavimo šerdys, kuriems reikia didelio tikslumo ir mažos fazės paklaidos.
Izoliaciniai transformatoriai atsinaujinančiuose keitikliuose ir EV įkrovimo sistemose.
Pjūvio ir oro tarpo poveikis
Dvi C pusės surenkamos taip, kad žemės paviršiai liestųsi, tačiau dėl paviršiaus šiurkštumo visada išlieka nedidelis efektyvus oro tarpas. Šis tarpas sumažina efektyvų surinktos šerdies pralaidumą, palyginti su nenupjautu žiedu, o tai dažnai yra pageidautina: jis išlygina B-H kilpą, pagerina tiesiškumą ir padidina nuolatinės srovės poslinkio gebą induktoriaus veikimui. Naudojant transformatorius, tarpas turi būti sumažintas, todėl įžeminimo paviršiai yra suderintos poros ir negali būti maišomi tarp gyslų.
Reprezentatyvūs matmenys
Lentelėje pateikiami standartiniai iškirpti C-pagrindiniai modeliai su lango pločio, šerdies aukščio, šerdies pločio ir šerdies ilgio matmenimis; leistinos nuokrypos nurodytos pagal gamintojo standartą.
| a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 +/-0.5 | 10 | 32.8 | 15 +/-0.5 | 28 +/-1 | 50.8 +/-1.25 |
| 11 +/-0.5 | 13 | 30 | 20 +/-0.5 | 35 +/-1 | 52 +/-2 |
| 11 +/-0.8 | 13 | 50 | 30 +/-0.5 | 35 +/-1 | 72 +/-2 |
| 13 +/-0.8 | 15 | 56 | 35 +/-0.5 | 41 +/-1 | 82 +/-2 |
| 16 +/-0.8 | 20 | 70 | 40 +/-0.5 | 52 +/-1 | 102 +/-3 |
| 19 +/-1 | 25 | 83 | 50 +/-1 | 63 +/-1 | 121 +/-3 |
| 22 +/-1 | 35 | 85 | 65 +/-1 | 79 +/-1 | 129 +/-4 |
| 25 +/-1 | 40 | 85 | 85 +/-1.5 | 90 +/-1 | 135 +/-4 |
| 33 +/-1 | 40 | 105 | 85 +/-1.5 | 106 +/-1 | 171 +/-5 |
Papildomi dydžiai gaminami pagal užsakymą; leistini matmenų nuokrypiai ir žemės paviršiaus kokybė yra suderinami su tiekėju konkrečiam pritaikymui.
Atrankos pastabos
Nurodykite, ar taikymas yra transformatorius ar induktyvumas; transformatoriaus darbo poreikiai suderinti,{0}}sumažinti puselės su tarpais, o induktoriaus įkrova gali nurodyti apgalvotą tarpą.
Patvirtinti veiklos dažnumą ir nuostolių biudžetą; taip pasirenkamas pažymys ir{0}}skerspjūvis.
Patikrinkite apvijos schemą: C šerdys suvyniojamos ant ritės arba formos, tada surenkamos dvi pusės ir sujungiamos juostomis arba suspaudžiamos.
Jei naudojate srovės transformatorius, paprašykite žemo{0}}likimo laipsnio ir posūkių / tikslumo skaičiavimo pagal pagrindinius duomenis.
Dažnai užduodami klausimai
Kodėl šerdis perpjauta į dvi C dalis?
Pjaunant šerdį galima surinkti aplink iš anksto-suvyniotą ritę, o tai supaprastina apviją ir izoliaciją, palyginti su uždaru toroidu. Įžeminimo paviršiai atkuria magnetinę grandinę, kai pusės suspaudžiamos.
Ar pjūvis sumažina šerdies pralaidumą?
Taip. Efektyvus oro tarpas ties žemės paviršiais sumažina surinkto pralaidumą žemiau nei nenupjauto žiedo. Tai kontroliuoja įžeminimo paviršių lygumas, o transformatoriaus darbui pusės tiekiamos kaip suderintos poros, kad tarpas būtų kuo mažesnis ir vienodesnis.
Ar nanokristalinės C šerdys gali pakeisti ferito šerdis aukštu dažniu?
Daugeliu atvejų taip. Didesnis soties srauto tankis ir pralaidumas leidžia naudoti mažesnę šerdį tokiai pačiai galiai, o nuostoliai yra panašūs į tipinius perjungimo dažnius. Medžiagos kaina yra didesnė, todėl sprendimas grindžiamas galios tankio, efektyvumo ir temperatūros reikalavimais.
Kuo skiriasi nanokristalinė ir amorfinė C šerdis?
Abu yra juostelės -pagrindo minkšti magnetiniai lydiniai, tačiau nanokristalinė medžiaga po atkaitinimo turi smulkių kristalinių grūdelių struktūrą, todėl užtikrina didesnį pralaidumą, didesnį soties srauto tankį ir mažesnį nuostolį esant aukštam dažniui nei amorfinė medžiaga. Todėl nanokristalinės C šerdys yra tinkamiausios reikliausioms keitiklių ir prietaisų reikmėms.
Kaip šerdis prispaudžiama po surinkimo?
Abi pusės paprastai surenkamos virš ritės ir tvirtinamos plieninėmis arba nerūdijančiomis juostomis arba fiksatoriumi, kuris reguliuoja slėgį sujungimo paviršiams. Per didelis slėgis iškreipia šerdį, o nepakankamas slėgis padidina efektyvų tarpą.
Kokie dydžiai yra už standartinio stalo?
Individualios konstrukcijos gaminamos pagal užsakymą, langas, plotis ir bendras ilgis nustatomi pagal apvijos ir montavimo reikalavimus. Minimalų praktinį skerspjūvį- riboja juostos plotis ir plonų šerdžių valdymas, ką tiekėjas patvirtina projekto peržiūros metu.

