1K107 Yuqori-Oʻtkazuvchanlik Fe-asoslangan nanokristalli blok yadrolari: xususiyatlari va ilovalari

Oct 28, 2025

Xabar QOLDIRISH

1K107 Fe-asoslangan nanokristalli yadro nima?

1K107 yuqori{2}}o'tkazuvchanlik Fe-asosidagi nanokristalli qotishma uchun sinf belgisidir. Material erigan qotishmani taxminan 25 mkm qalinlikdagi lentaga tez so'ndirish orqali ishlab chiqariladi, so'ngra amorf matritsaga o'rnatilgan nano o'lchamli kristallitlarning nozik tuzilishini ishlab chiqish uchun magnit maydon ostida o'raladi yoki yig'iladi va tavlanadi. Ushbu mikro tuzilma taxminan 1,25 T to'yingan magnit induktsiyani yuqori o'tkazuvchanlik, past koerstivite va yuqori chastotalarda juda kam yadro yo'qotish bilan birlashtiradi, bu 1K107 ni taxminan 20 kHz va 30 kHz va undan yuqori chastotalarda ishlaydigan magnit komponentlar uchun mos qiladi.

Blok yadrosi qurilishi

Blok yadrosi (shuningdek, stacked blok yadrosi deb ataladi) nanokristalli lenta segmentlarini yig'ish yoki o'ralgan lentalarni tekislash va bosish orqali to'rtburchaklar blok shakliga keltiriladi, shunda magnit yo'l bitta toroidga qaraganda samaraliroq kesma-bo'ladi. Keyin blok shakli talab qilinadigan havo bo'shlig'i bilan yig'iladi yoki dasturga qarab bo'shliqsiz qoladi. Tavlangan lenta mo'rt va mexanik stressga sezgir bo'lgani uchun, yadro odatda yumshoq bosim taqsimoti bilan qoplangan yoki qisqich bilan qoplangan va stacking koeffitsienti (samarali magnit po'lat maydonining geometrik kesmaga nisbati-) odatda ushbu material sinfi uchun 0,75 dan yuqori.

1K107 ning asosiy magnit va fizik xususiyatlari

Mulk Oddiy qiymat Eslatma
To'yinganlik magnit induksiyasi Bs ≈ 1.25 T ferritdan yuqori
Dastlabki o'tkazuvchanlik mk yuqori, 30 000 dan katta yoki unga teng tavlanishiga bog'liq
Maksimal o'tkazuvchanlik mmax juda yuqori, 100 000 dan katta yoki unga teng dala-tavlangan
Majburiylik Hc past, 1 A/m dan kam yoki unga teng yumshoq magnit harakati
Kyuri harorati ≈ 560 daraja yaxshi termal barqarorlik
To'yinganlik magnitostriktsiyasi < 2×10⁻⁶ past shovqin
Qarshilik ≈ 130 mŌ·sm girdab oqimlarini cheklaydi
Lenta qalinligi ≈ 25 μm tipik
Stacking omil > 0.75 blok shakli
Ishlash chastotasi 20 kHz dan 30 kHz gacha va undan yuqori ilovaga bog'liq

Yuqori to'yinganlik induksiyasi va past yo'qotishning kombinatsiyasi shuni anglatadiki, 1K107 yadrosi bir xil chastotada ferritga qaraganda yuqori oqim zichligiga bardosh bera oladi, bu esa ma'lum quvvat o'tkazuvchanligi uchun kichikroq yadro kesmasiga aylanadi.

Boshqa asosiy materiallar bilan taqqoslash

Ferrit bilan solishtirganda, 1K107 to'yinganlik oqimining zichligini taxminan ikki baravar oshiradi, bu esa yuqori chastotali transformatorlarda burilishlar sonini yoki yadro hajmini kamaytiradi. Amorf lenta bilan solishtirganda, nanokristalli qotishma 20 kHz dan 100 kHz gacha bo'lgan diapazonda yuqori o'tkazuvchanlik va pastki yadro yo'qotilishini ta'minlaydi, garchi material narxi yuqori bo'lsa. Donga yo'naltirilgan{7}}silikon po'lat bilan solishtirganda, nanokristalli material yuqori chastotada ancha past yo'qotishga ega, lekin to'yinganlik induksiyasi pastroq (taxminan 1,25 T va 1,7 T dan 2,0 T gacha) va stacking koeffitsienti pastroq, shuning uchun silikon po'lat liniya quvvati-chastotasi transformatorlari uchun tanlov bo'lib qoladi.

Oddiy ilovalar

20 kHz dan 30 kHz gacha ishlaydigan kalit{1}}rejimli quvvat manbalari uchun-yuqori chastotali quvvat transformatorlari.

Quyosh invertorlarining chiqish filtri induktorlari va EMI filtri choklari.

Sanoat va telekommunikatsiya quvvat manbalarida quvvat omilini to'g'rilash (PFC) bo'g'inlari.

Aniq o'lchash uchun-umumiy rejim bo'g'imlari va oqim transformatorlari.

Yuqori o'tkazuvchanlik va tezkor javob talab qilinadigan magnit kuchaytirgichlar va impuls transformatorlari.

Dizayn va ishlov berish masalalari

Tavlangan nanokristalli lenta mo'rt bo'lgani uchun blok yadrolari bilan ehtiyotkorlik bilan ishlov berish kerak: o'tkir zarbalardan saqlaning, tavsiya etilgan qisish bosimidan oshmang va tebranish mavjud bo'lgan himoya sumkasidan foydalaning. Dizayn hisob-kitoblarida ishlatiladigan samarali maydon stacking omilini o'z ichiga olishi kerak. Yuqori{2}}chastotali ilovalarda oʻrash sxemasi qochqinning induktivligi va yaqinlik-taʼsir yoʻqotishlarini minimallashtirishi kerak va yadro yoʻqotilishi moddiy sinov holatida emas, haqiqiy ish oqimi zichligi va chastotasida baholanishi kerak, chunki yoʻqotish ikkalasi bilan ham keskin oshadi.

TSS

1K107 blokli yadro bir xil transformatordagi ferrit yadrosini almashtira oladimi?

Ko'pincha ha, qayta dizayn bilan. Yuqori to'yinganlik induksiyasi kichikroq yadro yoki kamroq burilish imkonini beradi, lekin o'rashni qayta -optimallashtirish kerak, chunki yadro yo'qolishi va mis yo'qotish balansi o'zgaradi.

Ishlash harorati oralig'i qanday?

Material 560 graduslik Kyuri haroratiga qadar barqaror, bu har qanday amaliy transformator haroratidan ancha yuqori. Amaliy chegara, odatda 120 dan 180 gradusgacha bo'lgan o'rash izolyatsiyasi va inkapsulyatsiya materiallari bilan o'rnatiladi.

Nima uchun stacking koeffitsienti silikon po'latdan pastroq?

Ip yuzasi va bloklarni yig'ish jarayoni qatlamlar orasidagi kichik havo bo'shliqlarini qoldiradi; 0,75 dan 0,85 gacha nanokristalli bloklar uchun real diapazondir, shuning uchun dizayner oqimni hisoblashda samarali maydondan foydalanishi kerak.

Yadro yo'qotilishi 20 kHz chastotada amorf qotishmadan pastmi?

Umuman olganda, bir xil oqim zichligi uchun ha, shuning uchun yuqori chastotali quvvat konvertatsiyasi uchun nanokristal afzallik beriladi, amorf esa pastroq chastotalarda va kattaroq yadrolar uchun raqobatbardosh bo'lib qoladi.

Yadro PFC chok qo'llash uchun havo bo'shlig'iga muhtojmi?

To'g'ridan-to'g'ri oqimga ega bo'lgan chok uchun odatda to'yinganlikni oldini olish uchun taqsimlangan yoki diskret havo bo'shlig'i talab qilinadi; 1K107 ning yuqori o'tkazuvchanligi, aks holda kichik doimiy oqim ostida to'yingan.

Xulosa qilib aytganda, 1K107 Fe-asosidagi nanokristalli blok yadrolari yuqori o‘tkazuvchanlik, yuqori to‘yinganlik induksiyasi va past yuqori-chastota yo‘qotilishini ta’minlaydi, bu esa ularni 20 kHz dan 30 kHz gacha bo‘lgan transformatorlar, invertor filtrlari va PFC choklari uchun kuchli nomzod qilib qo‘yadi, bu esa stacking va mexanik siqilish omillarini boshqarish uchun dizayn hisoblarini taqdim etadi.

So'rov yuborish