磁放大稳压技术.doc
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1、磁放大器和其他磁性元件同样,在它的线圈里总是装有磁芯。由于磁芯有较大的磁导率,可以增长线圈中的磁通,但对磁放大器来说目的不是运用磁芯有较大的磁导率,而是运用其磁芯材料非线性这一特点。这种非线性越突出其作用也就越为明显有效,磁放大器扼流圈的核心是一个由软磁合金制成带有矩形磁滞回线的环形磁芯。在大多数情况下只有一组线圈是用来工作及控制电流的。对于扼流线圈材料的规格规定是非常高的,除了低磁性反转损耗(影响到热聚集控制电流效率)以外以高顽磁(影响到控制范围)为特点的矩形磁滞回线及好的饱和特性也是必须的。磁放大器的功能可以描述成类似开关晶体管的高速开关,矩形BH回线与两种工作状态有关,只要扼流线圈一受磁
2、开关就断开,电流就不能输出。一旦磁芯材料达成饱和开关就接通,电流即开始输出。这个结果是基于扼流线圈在进入饱和条件时它的阻抗|Z|要通过3 4 个数量级的快速变化这一特点。 当外加电压为u(t)=Umsinwt 时,磁芯中的磁感应强度将按B=-(Um /wNAe)cost 变化依据下图由作图法求出:,磁当t=0 ,磁芯中的磁感应强度处在负的最大值,磁通变化率为零,电流会从-imax 相应-Hc 跃变到imax 相应Hc ,此后电流值保持不变。 当t=pi/w 磁芯中的磁感应强度处在正的最大值,磁通变化率为零,电流会从imax 相应Hc 跃变到-imax 相应-Hc ,此后电流值保持不变。 磁放大
3、器饱和电抗器的电压与电流是同相位关系,因此从本质上讲它是一个讨论一下磁放大器对阶跃激励的响应,如下图: (实上是贴不是来,我今天大约花了两小时,一个18K的文献就是无法上传) 在线性电感电路中接入直流阶跃电压后,激磁电流将按指数规律增长,线圈中的磁通也将遵循同样规律增长。线性电抗器这一过渡过程的规律对于非线性电抗器来说并不都是对的的,由于磁性材料的非线性关系,其产生的过渡过程也必然不同。当直流电压接入磁放大器电路时,设磁芯处在负饱和状态,磁芯中的磁通变化率为零,直流电流必跃增到Ileakage,此时磁饱和状态将被解除,而后磁芯中磁通将按速率dfai/dt=Uexciting/N 变化,Ilea
4、kage 保持不变。当磁芯达成正饱和时dfai/dt=0,Uexciting 所有加到限流电阻R 上,电流跃增至I=Uexciting/R。耗能元件而一般电抗器为一无功元件电流滞后90度放大器中的电流可下面讲讲Forward磁放大器工作过程及时序: 电路图:参考上三图, 当后级调整器的输入电压Vg,在t3 变负,V2 点的电压被控制电压Vreset 箝住。由于Vreset 大于Vg 点的负电压,因此磁放大器两端承受正向电压,流过磁放大器的电流反向使它复位。复位的伏秒积,或是dB 由Vg-和控制电压Vreset 之差及Vg 负电压的连续时间(从t3到t1 )决定。当Vg 在t1 变为正,将被磁放
5、大器阻挡,直到磁放大器在t2 点饱和。这需要同复位同样的伏秒,因此, Vg (t2 -t 1)=(Vreset-Vg )(t1 -t3) 这样,通过改变控制电压的幅值Vreset ,就可以决定复位的伏秒积,反过 来决定了阻挡时间。其作用机理可以以下例扼要重述:假如输出电压Vo 上 升,Vreset 上升,复位伏秒积增长,阻挡时间增长迫使Vo 下降。反之使Vo下降。如此这般,这般如此,就可以控制输出电压在一稳定值上篇讲到,控制输出其实是通过磁复位来实现的。通常,复位包含如下四种方式: 按电流电压分可分为:电流型和电压型 按复位能量的取得可分为:自复位和外部复位。 由于自复位电源引自输出,导致此变
6、换器无短路保护功能,输出为0时,不能产生足够的复位量。而运用外部复位,则不会有此问题。 一般复位电路如下图所示硬磁材料的磁滞曲线宽,矫顽力大,软磁材料与之相反,开关电源中的磁性材料选择那一种,为什么硬磁又叫永磁,没法用他来传递能量的。软磁又分铁磁和亚铁磁。比如铁系金属,是铁磁,即起始磁导率非常高,但只能低频应用。开关电源用的磁芯即铁氧体是典型的亚铁磁,根据材料和参杂的不同适应不同的频率软磁常分为锰锌铁氧体,镍锌铁氧体,前者用于1MHZ以下,后者用于1MHZ以最大磁通密度Bm越低,变压器发热越严重,why?在反激式电源中,BM如过小导致变压器饱和,发热就严重了,你的开关管也许也会泡汤小生真的不明
7、白?还是这世界变化快?搞开关电源,居然连软磁基本的情况都不明白,还在这里无聊的大谈,真是吐血啊! 我真的不明白,说的有些偏激了,请各位大大见谅!但是鄙人真的认为,搞好开关电源,一定要掌握好磁性器件方面的知识,现向大家介绍一下磁性材料的现状: 软磁材料方面,不仅是新兴材料:非晶合金、纳米晶合金、磁性薄膜迅速发展,并且传统材料:硅钢、软磁铁氧体、坡莫合金近年来都有明显的进步。各种材料都有自己的应用领域,从现在的情况来看,在中低频条件下,硅钢占领的市场份额最大。在中高频条件下,软磁铁氧体占领的市场份额最大。坡莫合金使用在工作条件规定严格,磁导率规定高的地方。非晶合金、纳米晶合金、磁性薄膜具有良好的发
8、展前景,将逐步占领中高频、高频和低频条件下一定的市场份额。特别是高频条件下的市场,很有也许是纳米磁性材料(磁性薄膜、磁丝、磁性颗粒)将来称霸的天下。 磁芯结构方面,发展最快的是复合材料磁芯。例如各种磁粉芯:铁粉芯、坡莫合金粉芯、非晶和纳米晶合金粉芯,已经在中高频条件下挤占了软磁铁氧体的一部份市场份额。多功能磁芯(集成磁芯),将是平面变压器的重要结构。薄膜磁芯,将是薄膜变压器的重要结构。尽管面对着片式空芯变压器、片式压电陶瓷变压器的挑战,许多专家仍然认为:由于薄膜变压器性能好、体积小、厚度(高度)低于毫米级,可以采用大规模生产工艺生产,可保证质量和一致性、效率高、成本低,在高频条件下将占领大部份
9、市场份额。 开关电源是运用开关过程来控制从输入端向输出端传输的电功率,从而获得稳定输出电压的。开关晶体管,能使输入端和输出端绝缘并同时兼有电压转换功能的变压器,平滑用的电容器和储能电感器都是构成开关电源的基本元器件。从理论上讲,单是提高开关频率,变压器、电感器和电容器的尺寸都可以缩小,但首要的却是必须提高电源的效率。由于,若只是体积缩小了而损耗仍然很大,那么局部就成为发热源,导致剧烈温升。引起开关电源损耗的重要部分是开关晶体管、二极管、变压器和电感器。晶体管的开关损耗可以采用谐振电路或电感转换等措施来大幅度减少,而其磁性器件都存在着一定限度的损耗。可见,掌握到减少磁性器件损耗的技术也就把握住了
10、提高开关频率电源的效率、进而实现其小型化的关键。减少磁性器件损耗的关键技术则是寻求低损耗的磁性材随着频率的升高,磁芯材料重要考虑的是涡流损耗。而目前重要的解决办法是掺杂增大其电阻率,掺杂的结果必然导致磁芯性能的减少。目前所有的磁芯都是这么一个折中的东西,你说咋办把多层薄膜软磁材料薄膜厚度减薄,可以减少它的涡流损耗,然后把几个或十几个薄膜粘接在一起,构成多层薄膜软磁材料。多层薄膜分为两种:一种是由两种磁性材料构成的,软磁性能好,或者是把有取向的软磁材料,通过每层旋转一定角度后变成无取向的软磁材料,代表符号是FM/FM,表达方法是FM(厚度)/FM(厚度)(层数)。另一种是由一种磁性材料和一种非磁
11、性绝缘材料构成的,电阻率高,高频下损耗低,代表符号FM/NM,表达方法是FM(厚度)/NM(厚度)(层数)。 FeSiAl/Fe、FeSiAl/FeSi、FeSiAl/FeNi等多层薄膜,是由FeSiAl软磁合金和铁、硅钢、铁镍合金构成的多层薄膜,比本来由FeSiAl软磁合金构成的单层薄膜性能好,工作频率从1030MHz扩展到100MHz。 FeMC/Fe、FeMB/Fe是由纳米微晶合金和铁构成的多层薄膜,性能也有很大的改善。例FeHfC单层纳米微晶合金薄膜1MHz下磁导率为4310,而FeHfC(0.01u.)/Fe(0.1u.)多层薄膜1MHz下磁导率为6000,一直到100MHz,磁导率
12、可达320,也大大扩展了工作频率范围。 由钴基非晶合金和SIOz构成的多层薄膜CoFeSiB(0.3u.)/SIOz(0.1u.)10,是一方面开发出来的FM/NM多层薄膜软磁材料,在800MHz下,复数磁导率实数部分可达500左右。1999年日本熊本工业大学用共溅射法,制成CoFeB/SIOz多层薄膜,厚度为1.3u.,Bs为0.73T,为567cm,有效工作频率fe(r/r=1)为1.2GHz,自然谐振频率fr为1.8GHz,在800MHz下r为160。厚度为0.5u.时,在800MHz下r为300和450,已经用它作为铁心试制成GHz级电感器,电感量比同类型的空芯电感器提高20%。 Fe
13、ALN/SiFe、FeBN/FeN是由颗粒薄膜材料(将在下面介绍)和铁磁材料组成的多层薄膜,同时具有Bs高(可达1.82.0T)和电阻率高的材料,可作为100MHz以上的微型变压器铁心材料。CoFeBN/BN、CoBN/AeN是由颗粒薄膜材料和非磁性材料组成的多层薄膜,在300MHz以上,磁导率仍可达成500左右,可作为100MHz以上的微型电感器材料颗粒薄膜软磁材料在高频下损耗小,其因素是把Fe或Co及其合金的纳米级颗粒,弥散的镶嵌在非磁性物体如BN中。重要结构为(Fe或Co、Fe和Co)-(B、Si、Hf、Zr、Al、Mg)-(F、O、N)。可以分为以下几个系列: FeMO系列,以FeHf
14、O颗粒薄膜为代表,在100MHz下磁导率为7001400,1000MHz(1GH2)下磁导率为100500,电阻率为4101100cm。现在已用于移动通信用手机的电源中。 CoMO系列,以CoAlO颗粒薄膜为代表,磁导率在1001000MHz(1GHz)下基本不变,在100140之间,电阻率为512992cm。预计也会在500MHz左右的高频薄形电源中得到应用。 FeCoMO系列,既有低饱和磁通密度Bs为1.10T,高电阻率为1510的CoFeHfO颗粒薄膜,也有高饱和磁通密度Bs为1.982.16T,电阻率也较高,为115174的FeCoAlO、FeCoMgO、FeCoZrO颗粒薄膜,使用的
15、工作频率都在500MHz左右。 FeMN系列只有FeAlN颗粒薄膜有性能报导。其他的FeMN 、FeBN、CoBN、CoFeBN系列颗粒薄膜的性能到现在还没有收集到,因此没有列表在15颗粒薄膜软磁材料性能表内。已有一些颗粒薄膜材料得到应用。到现在为止,颗粒薄膜和由颗粒薄膜组成的多层薄膜,是工作频率最高的软磁材料,将在100MHz以上的电源技术中得到应用。由于薄膜软磁材料的厚度一般都小于5u.,很容易形成纳米微晶合金,因此纳米微晶合金薄膜软磁材料比非晶合金薄膜软磁材料多。 1989年报导日本制成一系列FeMC(或CoMC)纳米微晶合金薄膜,商品名“Nanomax”,其中的M,可以是Hf、Zr、T
16、a、Nb。饱和磁通密度Bs为1.481.72T,1MHz下磁导率为6706500,磁致伸缩系数为-0.41.4。作为磁头材料大量应用,预计在110MHz领域开关电源中也将得到应用。用FeSiAl代替Fe而形成的类似薄膜,FeSiAlHfC,虽然磁致伸缩系数有所增长,但是1MHz下磁导率大幅度提高到9420,在10MHz下磁导率为4000,性能更好。 1990年日本在开发FeMB微晶合金的同时,也开发出纳米微晶合金薄膜,商品名“Nanoperm”。M也是Hf、Zr、Ta等元素。例如FeZrB薄膜,在1MHz下磁导率为4310,由于厚度为0.5u.,可以在50MHz保持磁导率大于1000,将成为1
17、50MHz开关电源使用的软磁材料。 1990年日本相继报导了FeMN和FeMNO纳米微晶合金薄膜软磁材料。FeMN合金中的M可以是Hf、Zr、Ta、Nb等元素,FeMNO合金中的M可以是Ta、Nb、Al等元素。由于氮化后,电阻率可以提高,磁导率比FeMC有所增长,例如FeTaN薄膜在1MHz下磁导率7000,FeTaNO薄膜在1MHz下磁导率为4000,但Bs达成1.92.0T。1994年韩国开发出FeMC合金氮化后形成的FeMCN合金薄膜,性能比FeMC合金也有所改善。例如FeHfCN合金薄膜在1MHz下的磁导率为7800,比FeHfC合金薄膜增长80%以上,在10MHz下磁导率增长更明显,
18、甚至在100MHz时,磁导率也可以1000左右。把纳米微晶合金薄膜的使用领域向更高的频率扩展。 特别应当指出的是FeMN合金可以产生高饱和磁通密度Bs的F16N2相,Bs最高可达2.9T。所添加的元素M应有运用于该相的析出。例如FeTiN合金薄膜的Bs已达成2.4T。并且电阻率也大于100cm,是一种高Bs高的,在高频下使用比较抱负的软磁材料。有人认为软磁铁氧体电阻率高,从而得出在电源技术中频和高频领域中,软磁铁氧体损耗比其他软磁材料低的结论。但是通过仔细的研究后,推翻了这种错误的结识。90年代初有人具体研究过一种添加CaO和SIOz的锰锌铁氧体在10MHz以下的损耗机制,进行了仔细的测量和分
19、析。在Bmf为 25000KHzmT条件下,f低于1.1MHz时,软磁铁氧体损耗决定于磁滞损耗,与频率f成反比,随f升高而逐渐下降,在1.1MHz时,达成最低点60KW/m3,相称于0.06W/1.2W/cm3。超过1.1MHz到3MHz,软磁铁氧体损耗决定于剩余损耗,随f升高而迅速上升。在3MHz以上,软磁铁氧体损耗决定于涡流损耗,但是这时软磁铁氧体由于磁性颗粒之间的绝缘体已被击穿或熔化,电阻率变得相称小,软磁铁氧体的损耗处在高水平200KW/m3,相称于0.2W/1.2W/CM3上,基本不变。这种锰锌铁氧体的最佳工作频率在1MHz左右,极限工作频率为3MHz,相称于PW5类软磁铁氧体。此后
20、,是不是开发工作频率更高的软磁铁氧体?已经成为一个争论的问题。由于薄膜磁性材料有也许更适合于1MHz以上的电源技术中的电磁器件。究竟那一种性能价格比好?还需要通过一段时间研究才干作出结论。 有人认为有的软磁铁氧体(例如环形)没有气隙,工作在声频领域中时不会发出可听噪声,也是一种误解。软磁铁氧体的磁致伸缩系数比较大,在10Hz20kHz声频领域中作为电源技术的电磁器件,有比较大的可听噪声。有时,工作在高频领域的软磁铁氧体也有可听噪声,那不是高频导致的,而是由声频范围内的载波导致的。消除了低于高频的声频载波(有时相称难),就可以消除可听噪声。 也是在20世纪40年代二次世界大战中,由于飞机、坦克等
21、军工产品的需要,发明了铁镍高导磁合金,一直作为战略物资的精密合金而受到特别重视,投入了大量的人力和财力进行研究,到70年代形成了几十种型号,而在电源技术的电磁器件中广泛使用。 高导磁铁镍合金的一个显著特点是初始磁导率和最大磁导率高,因此商品名称被称为“坡莫合金”。其重要种类是铁镍合金,由镍(30%88%)、铁和添加少量的钼、铜、钨等组成。铁镍合金根据镍含量多少来分类。中国国家标准规定的高导磁铁镍合金的型号也是以镍含量为基础来拟定的。镍含量在30%50%之间为低镍合金,如中国的1J50、1J51、1J34、1J30等。镍含量在65%88%之间为高镍合金,如中国的1J66、1J79、1J80、1J
22、88等。钢中硅含量增长可以使铁损下降。从理论上早已知道:把硅钢中硅含量增长到6.5%,具有最佳的特性,磁致伸缩系数趋近于零,磁导率高,损耗小。但是,随着硅含量的增长,硅钢的延伸率急剧下降。因此用轧制法生产的硅钢含量都在3.5%以下。90年代初日本开发成功用化学沉积(CVD)法生产6.5%硅钢带材的大规模生产工艺,现在已能生产0.500.05mm厚的6.5%硅钢带材,宽度最大为640mm。6.5%硅含量硅钢在400Hz20kHz中频电源技术领域,损耗比3%硅含量硅钢小。更可贵的是由于磁致伸缩系数趋近于零,可听噪声低,以一个200KVA400Hz中频电源变压器为例,带材厚度都为0.1mm,采用3%
23、硅含量取向硅钢的用铁量为320kg,工作磁通密度为0.3T,用铜量为160kg,总重量为550kg,可听噪声为80db。采用6.5%硅含量无取向硅钢的用铁量为25 Okg,工作磁通密度为0.5T,用铜量为125kg,总重量为420kg,可听噪声为70db。6.5%硅含量硅钢将成为400Hz10kHz中频电源技术领域中大量使用的软磁材料之一。 在运用化学沉积法工艺研制生产6.5%硅含量硅钢过程中,得到意外收获的重大研究成果硅含量梯度分布的硅钢。一种是中高频超低损耗硅钢(牌号为NK Super HF)。这种硅钢带材表面硅含量高,磁导率高,磁通集中,涡流也集中在表面(再加上趋表效应),损耗不仅低于3
24、%硅含量硅钢,也低于硅含量均匀分布的6.5%硅钢,可以用于20kHz左右电源技术的电磁器件中。尚有一种是低剩磁硅钢(牌号为NK Super BR),剩磁Br为0.35T,而3%硅含量取向硅钢的Br为1.28T。采用这种低剩磁硅含量梯度分布硅钢,B可以上升到1.2T左右,是应用在电源技术中的工频和中频领域单向激磁的脉冲变压器和开关电源变压器的最佳材料之一。 总体来看,硅钢的性能比较稳定,环境适应性好,磁通密度高,成本低,适合于大规模生产,是工频和中频、甚至中高频领域电源技术中电磁器件大量使用的软磁材料。钢中硅含量增长可以使铁损下降。从理论上早已知道:把硅钢中硅含量增长到6.5%,具有最佳的特性,
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