Charakterystyka rdzenia proszkowego jest następująca:
Magnetyczny rdzeń proszkowy
Magnetyczny rdzeń proszkowy jest rodzajem miękkiego materiału magnetycznego wytwarzanego przez zmieszanie proszku ferromagnetycznego i środka izolacyjnego. Ponieważ cząstki ferromagnetyczne są bardzo małe (0,5 do 5 mikronów stosowane przy wysokich częstotliwościach) i są oddzielone niemagnetycznymi materiałami folii elektroizolacyjnej, z jednej strony prądy wirowe mogą być izolowane, a materiał jest nadaje się do wyższych częstotliwości; z drugiej strony, ze względu na cząstki Efekt szczeliny między nimi prowadzi do materiału o niskiej przenikalności magnetycznej i stałej przenikalności magnetycznej; a ponieważ wielkość cząstek jest niewielka, zjawisko naskórkowości w zasadzie nie występuje, a zmiana przepuszczalności magnetycznej z częstotliwością jest stosunkowo stabilna. Stosowany głównie do cewek indukcyjnych wysokiej częstotliwości. Wydajność magnetoelektryczna magnetycznego rdzenia proszkowego zależy głównie od przenikalności magnetycznej materiału proszkowego, wielkości i kształtu proszku, współczynnika wypełnienia, zawartości medium izolacyjnego, ciśnienia formowania i procesu obróbki cieplnej.
Powszechnie stosowanymi magnetycznymi rdzeniami proszkowymi są rdzenie proszkowe żelaza, rdzenie proszkowe permalloy i rdzenie proszkowe żelazo-krzem-aluminium.
Wzór na przepuszczalność efektywną μe i indukcyjność rdzenia magnetycznego to: μe=DL/4N2S × 109
Wśród nich: D to średnia średnica rdzenia magnetycznego (cm), L to indukcyjność (udział), N to liczba zwojów uzwojenia, a S to efektywne pole przekroju poprzecznego rdzenia magnetycznego (cm2).
Żelazny rdzeń z proszku
Powszechnie stosowane rdzenie proszkowe żelaza składają się z proszku ferromagnetycznego na bazie węgla i proszku ferromagnetycznego na bazie węgla. Najniższa cena wśród rdzeni proszkowych. Wartość indukcji magnetycznej nasycenia wynosi około 1,4 T; przepuszczalność waha się od 22 do 100; przepuszczalność początkowa μi ma dobrą stabilność przy zmianach częstotliwości; wydajność superpozycji prądu stałego jest dobra; ale strata jest wysoka przy wysokich częstotliwościach.
Permalojowy rdzeń proszkowy
Rdzenie proszkowe permallojowe obejmują głównie rdzenie proszkowe permalojowe molibdenu (MPP) i rdzenie proszkowe o wysokim strumieniu magnetycznym (High Flux).
MPP
Składa się z 81 procent Ni, 2 procent Mo i proszku Fe. Główne cechy to: wartość natężenia nasycenia indukcji magnetycznej wynosi około 7500Gs; zakres przenikalności magnetycznej jest duży, od 14 do 550; ma najmniejszą stratę w proszkowym rdzeniu magnetycznym; doskonała stabilność temperaturowa, szeroko stosowana w sprzęcie kosmicznym, sprzęcie zewnętrznym itp.; magnetyczny Współczynnik rozciągania jest bliski zeru i podczas pracy na różnych częstotliwościach nie jest generowany żaden hałas. Stosowany głównie w wysokiej jakości filtrach współczynnika Q poniżej 300 kHz, cewkach obciążenia indukcyjnego, obwodach rezonansowych, powszechnie stosowanych w obwodach LC o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności temperatury, cewkach wyjściowych, obwodach kompensacji współczynnika mocy itp.
Jest powszechnie stosowany w obwodach prądu przemiennego, a rdzeń proszkowy jest najdroższy.
Rdzeń proszkowy HF o wysokim strumieniu magnetycznym składa się w 50% z proszku Ni i 50% Fe. Główne cechy to: wartość natężenia nasycenia indukcji magnetycznej wynosi około 15000Gs; przepuszczalność magnetyczna waha się od 14 do 160; ma najwyższą intensywność indukcji magnetycznej i najwyższą zdolność polaryzacji DC wśród proszkowych rdzeni magnetycznych; rdzeń magnetyczny jest niewielki. Stosowany jest głównie w filtrach liniowych, cewkach indukcyjnych AC, cewkach indukcyjnych wyjściowych, obwodach korekcji współczynnika mocy itp. Jest powszechnie stosowany w obwodach prądu stałego i jest najczęściej stosowany w przypadku wysokiego napięcia stałego, wysokiego prądu stałego i niskiego prądu przemiennego. Cena jest niższa niż MPP.
Rdzenie Kool Mμ
Rdzeń proszkowy FeSiAl składa się z 6 procent Al, 9 procent Si, 85 procent proszku Fe. Stosowany jest głównie do zastąpienia rdzenia z proszku żelaza, strata jest o 8 0 procent mniejsza niż rdzeń z proszku żelaza i może być stosowany przy częstotliwościach powyżej 8 kHz; indukcja magnetyczna nasycenia wynosi około 1,05 T; przenikalność magnetyczna wynosi od 26 do 125; współczynnik magnetostrykcji jest bliski 0, przy różnych częstotliwościach Brak hałasu podczas pracy pod wysokim ciśnieniem; wyższa zdolność polaryzacji DC niż MPP; najlepsza wydajność kosztowa. Stosowany głównie w cewkach indukcyjnych prądu przemiennego, cewkach wyjściowych, filtrach liniowych, obwodach korekcji współczynnika mocy itp. Czasami jest również używany jako rdzeń transformatora zamiast ferrytu w szczelinie powietrznej.
