Справочник по электротехническим материалам. Под ред. Ю.В.Корицкого и др. Том 3 (3-е изд., 1988) (1152098), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Исходя из условий эксплуатации и области применения феррнтовых сердечников магнитомягкие ферриты могут быть условно разделены на одиннадцать групп (табл. 3.!). [равд. 3) 50 Магиитомлгкие ферратоеь~е материалы 10 7О 75)) 44ГО Рис. 3.1. Зависимость магнитной проницаемости некоторых ферритов от сжимающих напряжений, приложенных перпендикулярно направлению магмитного поля ! — 7ВВНМ! 2 — 1000НН;  — 1ЗООНМЗ; !в ЗОООНМ; В - 4000НМ; 6 — 400НН; 7 — ВООНН;  — !ОООНМЗ, 9 — ЗОООНМЗ; 70 — 2ОООНН; 7! — 2ОООНМ1; 72 — 600ОИМ! 3.2.
ФЕРРИТЫ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Группа ферритов общего применения )группа 1) включает в себя никель-цинковые ферриты марок 100НН, 400НН, 400НН!, 600НН, 1ОООНН, 2000НН и марганцево-цинковые ферриты марок 1000НМ, 1500НМ, 2000НМ, ЗОООНМ. Ферриты данной группы используются в слабых и сильных полнх в Рис. 3.2. Магнитные спектры ферритов !ООНН и ОООНН ( — зависимость и', — — — р") ~)77 ))7 7 7О,КО Рис. 3.3. Частотная зависимость относительного тангенса угла магнитных потерь ферритов 1 группы ! — ЗОСОНН; 2 — 1ОООНН;  — - ЗОООНМ; 4— 100ОИМ, 1600НМ, 200ОНМ;  — 6ООНН; 6— 400НН; 7 — 400НН1;  — 1ООНН диапазоне частот до 30 МГп в качестве сердечников трансформаторов,дросселей,магнитных антенн и в другой аппаратуре, где нет особых требований к температурной и временной стабильности параметров.
Для этих ферритов устанавливаются нормы только на значение начальной магнитной проницаемости и таигеиса угла магнитных потерь. Основные магнитные параметры приведены в табл. 3.2, а дополнительные — в табл. 3.3. Магнитные потери марганцево-цинковых ферритов значительно ниже, чем никель-цинковых при близких значениях начальной магнитной проницаемости. Марганцево-цинковые ферриты, входищие в группу 1, обладают меньшей зависимостью магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля по сравнению с нинель-никовымии, !Варина петли гистерезиса у них меньше ввиду меньших значений остаточной индукции и коэрцитивной силы при достаточно высоких значениях индукции.
В табл. 3.4 приведены значения температурного коэффициента начальной магнитной проницаемости в различных интервалах температур. Значения магнитной инлукции при различных напряженностях посгсмнного магнит- нога поля указаны в табл. 3.5. На рис. 3.2 приведены магнитные спектры ферритов марок 100НН и БООНН, а на рис.
3.3 — частотные занисимости относительного тангенса угла магнитных потерь ферритов 1 группы. Представленные зависимости измерялись в магнитных полях Н„(0,5 А/м. Зависимость магнитной проницаемости и тангенса угла потерь от напряженности переменного магнитного поля показана на рис. 3.4, а дли нинель-цинковых и 3.4, б для маргаицево-цинковых ферритов.
[$ 3.2) Ферриты обн4еео пршюлилиил б) бр б„ а) ббби 4)б бб и б йу 24 и/м Рис. 3.4. Зависимость магнитной пронипаемости — и тангенса угла магнитных потерь — — от напрягкеиности переменного магнитного поля при )=0,1 М1 и для ферритов ! группы: а — пикель- цинковые феррнты; Π— марганпоао-пинковые ферриты 1 — 20ООНН, 2 — 1ОООНН;  — ОООНН; 4 — 40ОНН; В ЛООНН1; б .
ЗОООНМ, à — 200ОНМ,  — 10ООНМ: 9 — 10ООНМ а) б) -йб и 4О б!б Убб Убп 'С -4О и сб ВО убб йбб С Рис. 3.5. Температурная зависимость начальной магнитной пронинаемости ферритов ! группы: а — никель-цинковые ферриты; Π— марганцово-пинковыс ферриты [разя. 3[ Маеиитомяекие ферритоаые материалы Таблица 3.2.
Основные электромагнитные параметры ферритов 1 группы а) гб !а !т 30 ![3 уР' А !02 А3и Рис. 3.6. Зависимость обратимой магнитной проницаемости ферритов при 1=1 кГц и Н =0,8 А/м от напряженности гвстоянного магнитного поля: а — никель-цинковые феррнты 1 группы; б— марганцоно-цинковые ферриты 1, 11, !1! групп ! — 2000НН; 2- 300ОНН; 2 — ОООНН, 4 — 4ООНН, 400НН3; б — 30ОООНМ; б — ООООНМ 6ОООНМ1; 7 — 4000НМ; 8 — ЗОООНМ; 9 — 2000НМ, 200ОНМ1, 2ООЮНМЗ; 30 — 3500НМ, 1500НМ3, 35ООНМЗ; 33— 1000нм, 3006нмз,' !2 — 200нм /яр МГгь йви Габ — !ОЯ ря пр /=!Мгц Ия, Л/„, прй и, Мариа От.!04 В, Тл В,„Тл Н„А/и Е„, яо яе мелея Конфигурация излелий 0,02 О,! ! 5,00 1,50 Кольцевые, стержне- вые роз 104 30,0 З,5 850 !100 !20 64 0,44 0,25 0,29 0,12 300 !20 3,90 6,0 10з 100 О,!б 3,8 0,70 !600 56 о,з! 1,5 О,!4 Кольцевые, стержне- вые, Ш-образные, раструбы 104 110 1ОООНН Кольцевые, П-образ- 3000 0,27 0,15 20 32 14,0 !0,0 0,1 7000 !2 0,25 0,12 70 Кольцевые 0,20 20 4,7 0,6 0,35 0,1 1 2,9 2,1 0,10 200 12 24 0,5 Кольцевые, броневые; Ш-образные, пластннчатые 0,05 0,38 0,13 0,5 10 3500 Кольцевые ЗОООНМ 0,02 0,12 12 140 1.б 0,35 О,! Примечание.
Значения В, В, Н указаны при Н = 800 А/м. г' г о пюнн еюнн 40ОНН1 6ООНН 20ООНН 1000НМ 1500НМ 2000НМ Таблица 3.3. Дополинтельмяе параметры феррнтов 1 труппы гъ 'гг зг о ог Х о зг [равд. 3! Магнигоиягкие ферригоаые латераалы УО Таблица 3.4. Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости феррнтов 1 группы Изменение начальной магнитной проннцаемосзн от температуры предо~валено на рис.
3.5, а для никель-цинковых и на рис. 3.5, б длн марганцово-цинковых ферритов. Особенностью марганпоао-цинковых ферритов является более высокое значение температуры Кюри по сравнению с никель-цинковыми ферритами и меныпне значении температурного коэффициента магнитной проницаемости (см. табл. 3.4 н рис. 3.5). Зависимость обратимой магнитной проницаемости ферритов на частоте !†. — 1 кГц при Н„,=О,Я А/и от напряженности пгктоянного магнитного поля Нз приведена на рис.
3.6, а, б. Из ферритов этой группы выпускаэхгся детали различной конфигурации и размеров: кольцевые (ГОСТ 1654! — 76, ГОСТ 14И)8 — 77), броневые (ГОСТ !9!97 — 73), Ш, Е, П, Г-образные сердечники, пластины, стержни, трубки н лр. Таблица З.б, Изменение магнитной индукции от напряженности магмитиого поля феррнтов 1 группы ЗЗ. ТЕРМОСТАВИЛЬИЫЕ ФЕРРИТЫ Группа термостабильных феррнтов (группа Н) включает в себя никель-цинковыс ферриты марок 7ВН, 20ВН, ЗОВН, 50ВН 100ВН, 150ВН и марганцово-цинковые фер.
риты марок 700НМ, (ОООНМЗ, 15(ЮНМ) 1500НМЗ. 2000НМ1, 20001-!МЗ. Обшим признаком феррнтов этой группь являются малое значение температурногс коэффициента начальной магнитной проница емссти в широком интервале температур н достаточно низкие магнитные потери. Длх феррита марки 2000НМЗ нормнруется коэф фициент дезаккомодации, который в нескольк~ раз меньше, чем для других марок марганца во-цинковых феррнтов. Для никель-цинковы: ферритав типа ВН зто значение не норми руется, так как они имеют значительно боло высокую временную стабильность, чез Мп — Еп-ферриты. Термостабильные маргаицово-цинковы феррнты применяют на частотах до 3 МГп а никель-цинковые (высокочастотные)— вплоть до 100 МГц.
Температурный коэффициент магнитно~ проницаемости ТКр в сильных полях пр~ индукциях болыпе О,! Тл для всех высокопрп ницаемых ферритов примерно олинаков и со ставляет около ОЗсй.К ', поэтому примене ние термсстабнльных Мп — Хп феррито оправдано только в слабых переменных поля> Термостабильные высокочастотные нн кель-цинковые ферриты не рекомендуется пол вертать воздействию постоянных и псремеь ных полей с напряженностью, выше опредс ленного значения (пороговое поле), так кв после приложения паля выше пороговог материал необратимо переходит в ссстояни 0! ! Ю ШО л(Гц Рнс. 3.7.
Магнитные спектры некоторых фе) ритон 11 группы; — зависимость р',— --! Териосгобильиыл ферриты Таблица 3.6. Основные электромагнитные параметры ферритов П группы 1! Вбк уп „) ° ! О', не бол- еее, прн напряжен- Частота намерений, ), Мгп Ол, )ое не более ности Н.„А/и, равной Марка 0,8 7-)-1 20~4 30.+5 50~10 7ВН 20ВН ЗОВН 50В)-1 70 30 ЗО 20 !8 680 300 170 180 Не нор- мируется 100ВН 150ВН 700НМ )ООЗ-20 150-)-20 700-+-200 135 ВО ЗО 1000 НМЗ 1500НМ! 1500НМЗ 2000 НМ1 )ООО.+200 1500 лп 3ОО 15 45 15 45 25 12 !О 5 03 5 !5 0,1 2000.+- — ЗОО 2000НМЗ 12 35 Таблица 3.7.
Температурный ковффицнент начальной магнитной проницаемости ферритов П группы п„„.)О', К ' прк температуре. 'С равной Марка +20...+60 — 10...+20 — 26... +20 — 60...+20 — 40...+20 — 70...-!-20 — 14...+70 — 2...+20 — 120...0 -3...+1О 15...30 15...30 — 0,2...+1,2 — 0,2...
+1,0 0,1...1,7 — 0,2... +0,9 0,1...2,0 0,0...1,4 — 14...+70 — 2...+20 — 100...0 -3...+10 10...15 10 ..20 — 0,2...+1,2 — 0,2...+1,0 0...1.1 — 0,2... +0,7 0,0...1,2 0,0...1,2 — 14... + 70 — 2...+20 — 85...0 — 3...+10 15..40 15...40 — 0,2... + 1,2 — 0,2... +1,2 0,2...2,8 — 0,2... + 1,5 0,2...2,8 0,0...1,5 — 2.. +20 — 40...0 — 5 +7 — 0,2...+1,2 — 0,2...+1,3 0,2...3,4 — 0,2...+1,6 0,2...3,4 0,0...2,0 Продолзслиил табл.
3.7 с „„.)ое, К '', прн температуре, 'О, равной Марка +20...+70 +20...+86 +20...+1ОО +20...-!-!26 -1-20...+ )66 — 14...+70 — 2...+20 — 35... + 35 0...10 0...8 — 4...+4 — 0,2...+1,2 — 0,2...+),0 —.0,1...+1,1 — 0,2...+О, — О,1...+1,3 0,0...1,2 — 14... +70 — 2.. +20 — 35...+35 0...10 0...8 — 4...+4 — 0,2...+1,2 — 0,2...+1,0 — 0,1...+1,4 — 0,2...+0,9 — 0,1...+1,6 0,0...1,5 — 14... +70 — 2... +20 — 35...+36 0...10 0...8 — 4...+4 — 0,2...+1,2 — 0,2...+1,0 — 0,1...+2,0 — 0,2...+1,! — 0,1...+2,0 0,0...1,8 7ВН 20ВН ЗОВН 5ОВН 1ООВН 150ВН 700НМ )ОООНМЗ )ИЮНМ) 15СОНМЗ ЖООНМ) 2ОООНМЗ 7ВН 20ВН ЗОВН 608 Н 1ООВН ! 50ВН ТООНМ 1ИЮНМЗ 1500НМ1 15ООНМЗ ВЮОНМ! й)ООНМЗ вЂ” 14...
+ 70 — 2...+20 — 35... + 35 0...10 0...8 — 4...+4 — 0,2... + 1,2 — О,2...+),Π— 0,1...+0,8 — 0,2... +0,7 — 0,1...+1,0 0,0...1,0 — !4... +70 — 2...+20 — 100...0 — 3...+ РЗ 0...8 — 4...+4 — 0,2...+1,2 — 0,2... + 1,0 — 0,1...+0,8 — 0,2...+0,7 — 0,1...+1,0 0,0...1,0 — 14...+70 — 2... +20 — 35...+35 О...+10 О... +8 — 4...+4 — 0,2...