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文档简介
软磁铁氧体磁芯软磁铁氧体磁芯-小气隙磁芯实际使用的带磁芯线圈,有时为了提高稳定性,或者改善磁特性,常在闭合磁路中开一定大小的空气隙。当施加外磁场 Ha 时,在气隙表面产生假想的去磁荷,形成去磁场 H0(或称退磁场),去磁场 H0 的方向与通电线圈产生的外磁场 Ha 方向相反,即削弱了线圈磁场,这种现象称为退磁效应,结果,磁路中小气隙常使磁滞回线或磁化曲线斜率减小,有效磁导率降低,但也降低了温度系数对静磁场影响,对改善磁芯损耗有良好影响。如图 1-23 所示,当闭合环形磁芯中开一个长度为l0的小气隙时,气隙中磁场为 H0,因为通过磁芯和气隙中的磁通量应该相等的,若空气隙很短,则可以认为空气隙中磁通密度 B 和磁芯内近似相等,即:0H00=B按照环路定律 H(le- l0)+H0 l0=IN或中:le-环形磁芯有效磁路长度 I-线圈电流 N-线圈匝数若 lel0 则 外磁场 且设退磁因子 则 (1-42) 或表示为:上式表示,欲在带小气隙磁芯中获得闭合磁芯相同大小的磁感应强度 B,就需要增加一个额外的磁场 (B /0 ) ,用以克服由于气隙引起的退磁场。图 1-24 示出有气隙磁芯的磁滞回线,看到磁滞回线或磁化曲线的斜率减小,即有效磁导率下降了,同时看到矫顽力 Hc 和回线面积与无气隙回线相同,但剩磁 Br 下降了。因为有效磁导率 (1-43) 材料磁导率 1-44)化入 (1-42) 式,得到所以 (1-45)也可表示为 比值e/也称为气隙因数。退磁因子-定时,材料磁导率越高,则e/越小。例如=10-3,则当=1000时,e/=1/2;而当=10000 时,e/=1/11。可见高磁导率铁氧体磁芯,微小气隙对磁性能有明显的影响。图 1-25示出,在不同退磁因子情况下,e与的关系曲线可得到证明。图1-23 小气隙磁芯 图1-24 铁氧体磁芯的磁滞回线图1-25 有效磁导率与材料磁导率关系磁芯磁路中开小气隙虽然使磁导率下降,但却使磁芯的稳定性得到提高。如当磁芯受温度变化影响时(温度21),材料磁导率由1 上升到2,磁芯有效磁导率e1上升到e2,但退磁因子保持不变。根据式 (1-45) 或得到或表示为上式表示磁导率温度系数之比与气隙因子e/成比例,证实了式 (1-23) 即磁路中引入气隙可使磁芯温度系数下降。关于开气隙对磁芯损耗的影响。由于弱磁化场条件下,磁芯的损耗因数与磁感应成线性关系增长,考虑到在相同的外磁场强度作用下,开气隙与无气隙磁芯内部的磁感应之比为e: i,由此得出损耗因数 tg 也随e/;成比例下降 ,即:tge= tge/i顺便提下,随空气隙增大(e 减小),磁芯损耗因数tgc 减小,而线圈在流电阻引起损耗的 tgN 增大
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