(干货收藏)30多种磁芯优缺点对比
功率型
EE、EEL、EF型功率磁芯
特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好。
用途:广泛应用于程控交换机电源、液晶显示屏电源、大功率UPS逆变器电源、计算机电源、节能灯等领域。
EI型功率磁芯
特点:结构紧凑、体积小、工作频率高、工作电压范围广、气隙在线圈顶端耦合紧、损耗低。损耗与温度成负相关,可防止温度的持续上升。
用途:电源转换变压器及扼流圈、DVD电源、照相机闪光灯、通讯设备及其它电子设备。
PEE、PEI功率磁芯
ER功率磁芯
特点:耦合位置好,中柱为圆形,便于绕线且绕线面积增大,可设计功率大而漏感小的变压器。
用途:开关电源变压器,脉冲变压器,电子镇流器等。
ETD型功率磁芯
特点:中柱为圆形,绕制接线方便且绕线面积增大,可设计出功率大且漏感小的变压器。其他如组装成本,安规成本,电磁屏蔽,标准化难易等各方面都很出色。
用途:开关电源,传输变压器,电子镇流器。广泛应用于家电、通讯、照明、医疗设备、办公自动化、军品、OA设备、电子仪器、航空航天等领域。
EQ/EQI型功率磁芯
EP型功率磁芯
特点:具有磁屏蔽效果好、分布电容小、传输衰耗低、电感量高、漏感小、磁场分布均匀等优点,且骨架配有多路接头,易设计多路输出变压器。
用途:宽带变压器、电感器、隔离变压器、匹配变压器,广泛应用于程控交换机终端和精密电子设备等领域。
EFD型功率磁芯
特点:具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽凳使用优点。成品重量轻、结构合理、易表面贴装。
用途:广泛应用于体积小而功率大的变压器,如精密仪器、模块电源、计算机终端输出等。
EPC功率磁芯
特点:具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽、重量轻、结构合理、易表面贴装、屏蔽效果好等优点,但散热性能稍差。
用途:广泛应用于体积小而功率大且有屏蔽和电磁兼容要求的变压器,如精密仪器、程控交换机模块电源、导航设备等。
POT功率磁芯
特点:体积小、感抗高、绕线方便、磁屏蔽及散热效果均衡。
用途:载波滤波器、高灵敏度感应器、高效率传感器、电源转换变压器等。
PQ功率磁芯
特点:损耗小,温升低,抗干扰性能好,形状合理,功率范围大(50W-1000W),能有效减少安装体积,备有多个引脚,绕制接线方便。组装成本低,易满足安规要求,但标准化较难。
用途:主功率变压器、驱动变压器、平滑扼流圈、辅助功率变压器。主要应用于网络、通讯、电源、电器设备、医疗等领域。
RM型功率磁芯
特点:磁屏蔽效果好,抗干扰能力强,漏磁小,分布电容低,骨架备有多路引脚,可设计多路输出变 压器,可高密度安装。但散热较差,安规成本较高。
用途:辅助功率变压器、驱动变压器、宽带变压器、载波滤波器、高稳定性滤波器。主要应用于载波通讯、网络、数字、电视、电子仪器等领域。
PM功率磁芯
特点:漏磁小,损耗低,功率大,分布电容小。
用途:主变压器,推动变压器。主要应用于超声波清洗,激光设备等领域。
LM型功率磁芯
LP、LPI功率磁芯
SEP、EPI型功率磁芯
U型功率磁芯
高导型
U型高导磁芯
特点:具有阻抗偏差小,输出电流大,感量高,可抑制高次谐波等特点。
用途:滤波共模变压器。广泛应用于彩电,计算机,显示器等电子设备。
ET、FT型高导磁芯
特点:杂散电容小、纹波系数低、漏磁少、电感高。
用途:彩电、显示器、计算机、可视电话、对讲等。
EE、EEL、EF型高导磁芯
特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、热稳定性能好。
用途:广泛应用于电源滤波器、EMI滤波器、小型脉冲变压器等领域。
EI型高导磁芯
特点:结构合理,制作工艺简单,窗口较大,散热条件好,漏磁小。
用途:音频变压器,电源滤波器、EMI滤波器、小型脉冲变压器等领域。
EP型高导磁芯
特点:具有磁屏蔽效果好、分布电容小、传输衰耗低、电感量高、漏感小、磁场分布均匀等优点,且骨架配有多路接头,易设计多路输出变压器。
用途:宽带变压器、电感器、隔离变压器、匹配变压器,广泛应用于程控交换机终端和精密电子设备等领域。
RM型高导磁芯
特点:磁屏蔽效果好,抗干扰能力强,感量系数高,漏磁小,骨架备有多路引脚,可设计多路输出变压器,可高密度安装。但散热较差,安规成本较高。
用途:主要应用于载波通讯、网络、数字、计算机等领域。
T型高导磁芯
特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。
用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用于各类节能灯,音响,控制电路及其它电子设备。
来源:网络
磁芯参数的介绍,一看就懂
01
磁芯在开关电源里面应用非常的多,但是我们对磁芯里面的一些参数了解的非常的少。
很多的初学者在应用磁芯的时候,都是去套公式,但对于一些公式里面的参数代表什么意思根本不知道,甚至有工作几年的工程师可能都不知道其中的意思,比如下面的公式,里面的Ae与△B有很多同学都不知道什么意思,可能记住了△B一般取值是在0.2T-0.3T,知道这样选取就不会饱和了。
02
为了解决大家的困惑,下面我们来给大家介绍下磁芯里面的一些基本参数。
首先Ae是指磁芯有效截面积,单位一般是(MM^2),对磁芯不了解的同学可能看到这样句话,根本不知道是指哪里,经常有人会问我有实际的磁芯怎么去查Ae值。
下面告诉大家拿到一个实际的磁芯后可以通过测量得到Ae值这一个数据。
看下面实际的磁芯的图,下面图一环形磁芯里面的棕色的面积就是指的AE值,可能有的工程师认为用的是变压器,不是这样的形状的,可能是铁氧体磁芯的形状的,比如是EE形与PQ等,如图二EE磁芯里面的棕色就是指的AE值,也就是所谓的通过磁通的有效横截面积,那我们通过下面的两个图,可以看出来Ae值是不是可以通过我们实际的磁芯是能测量出来的,EE磁芯只要实际测量中柱的面积可以了,中柱是一个长方体是不是很好测量,只有知道长与宽就可以计算出来了。
可能有人就会问了两边黑色的部分能不能测试出来,两边的横截面积相加是等于中柱面积。
我们下面来讲解下为什么会是这样的,其实我们这种EE形的磁芯是两个闭合的方形磁芯结合成而成的一个特殊磁芯,这样做的好处是有利于我们的磁芯散热,同时可以减少更多的漏磁。
我们看下图三EE行的磁芯的平面图,中柱部分的面积要比两边的大,其实我们要是吧中柱部分切开来的话,就会变成了图四一个样的磁芯,从图四可以看出EE形磁芯,其实就是两个闭合长方形的磁芯结合在一起。
我们通过上面的图形的分解就可以看得出来,两边的面积之和是等于中柱的,那么我们看下面中柱与两边形状不一样的PQ型的,看下面的图五:
两边的阴影部分与中柱的形状完全不一样,但是他们的面积也是想等的。只有这样磁芯的磁材在做到最大的利用,如果不想等,那么Ae值就只能取最小的。但实际的厂商在制作的过程中一般都会去最到尽量一样。
03
下面我们来讲Aw,磁芯的窗口面积,一般单位(mm^2),Aw其实就是指可绕线的空间。
看下面图六,棕色的就是我们绕线的横截面积,其中红色线包围的面积就是磁芯的窗口面积。
我在绕线的时候是需要考虑可利用的空间是多少,因为我们的线是圆形的,线与线之间就会有空隙,同时我们有可能会在每一层之间加胶带,如果是隔离的变压器,我们可能还会打挡墙等,如果不打挡墙用三层绝缘线,铜线的直径外面是有一层绝缘层,这是实际的三层绝缘线的外径。
这就是我们的实际磁芯窗口面积不能利用到1的原因,我们实际计算电流密度的时候是计算了铜线的面积,那么我们的铜线的总面积与Aw的关系式有一个系数Sw,也就是我们大部分的时候磁芯的窗口面积就只能用到Sw×Aw,这个Sw是小于1的。
讲了Ae与Aw,那Ap就能求出来了。Ap=Ae×Aw
我的磁芯里面还有一个MPL,有效磁路长度,有些书上面是le,
实际是指我们的磁力线在磁芯里面绕一圈的有效长度,如果是我们的EE形的磁芯,那么见图六黄颜色线的长方体的周长就是MPL,
如果是环形的磁芯,如图七MPL是等于环的周长的2πr。
如内外半径相差不大的情况就可以用中间的半径来计算,r=r1+(r2-r1)/2,MPL=2πr
如果r1与r2的半径相差很远,有效磁路长度就需要通过下面的公式来计算了。
我们最后要讲一个Ve值,就是磁芯的有效体积,这一个Ve=Ae×MPL,这个经常在规格书里面看看,有很多人误认为是磁芯的器体积,其实不是的,不同的磁芯外体积不等于磁芯的有效体积。
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