南通非晶铁芯导磁率

时间:2020年12月11日 来源:

    本实用新型具体是一种高效共模电感非晶铁芯卷绕装置,涉及卷绕装置相关领域。背景技术:共模电感,也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号,在板卡设计中,共模电感也是起emi滤波的作用,用于控制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,非晶铁芯是由铁基非晶带材制作而成的机器零件,应用于各种变压器铁芯,如航空变压器、铁路控制系统变压器、机械零件淬火设备变压器、激光电源变压器等。卷绕装置是用于非晶铁芯进行缠绕的设备,但现有的卷绕装置在对非晶铁芯进行固定的过程麻烦,并且固定效果不佳,导致工作效率低。技术实现要素:因此,为了解决上述不足,本实用新型在此提供一种高效共模电感非晶铁芯卷绕装置。本实用新型是这样实现的,构造一种高效共模电感非晶铁芯卷绕装置,该装置包括底座、外壳、伺服电机、把手、转速旋钮、接线口、开关、固定装置和控制屏,所述底座顶部与外壳焊接固定,所述固定装置后端与伺服电机输出轴固定连接,所述固定装置由壳体、滑槽、连接套、转盘、螺纹、转动齿、辅助固定机构、齿轮和旋钮组成,所述壳体前端设置有滑槽,并且滑槽内壁与辅助固定机构滑动配合,所述连接套后端与壳体相焊接。非晶和纳米晶间隙磁芯,适合大电流输出电感器、PFC扼流圈、具有饱和磁通密度高、磁芯损耗低等优点。南通非晶铁芯导磁率

    由伺服电机3通电进行工作,通过输出轴转动带动壳体81进行转动,使固定在活动板875上的非晶铁芯进行转动,缠绕物料,同时旋转的速度可通过转速旋钮5进行调节。本实用新型通过改进提供一种高效共模电感非晶铁芯卷绕装置,通过在伺服电机3的前端设置了固定装置8,通过旋转旋钮89带动转盘84沿着连接套83旋转,使滑块871沿着滑槽82向连接套83靠拢,然后将环状的非晶铁芯沿着固定板873和活动板875插入,再进行反向旋转旋钮89带动转盘84反向旋转,使滑块871沿着滑槽82滑动远离连接套83,将活动板875贴紧非晶铁芯内壁进行固定,达到方便进行固定非晶铁芯的效果,通过在转盘84顶部设置了辅助固定机构87,通过滑块871沿着滑槽82滑动,使活动板875贴合非晶铁芯内壁后沿着活动槽874进行滑动挤压弹簧876,由弹簧876提供弹力使活动板875贴紧非晶铁芯内壁,达到良好的夹持固定的效果,通过在转盘84的上下两端分别设置了螺纹85和转动齿86,通过齿轮88转动带动转盘84转动,转盘84转动通过螺纹85带动滑块871沿着滑槽82滑动,达到方便进行传动的效果,同时防止松动。以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,并且本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买。江苏非晶铁芯的特点随着人们对纳米晶合金认识的逐渐加深,可以预计它们制造的共模电感在国内的应用前景将越来越广阔。

纳米晶和非晶软磁芯具备低磁感应强度、低磁导率、高磁芯损耗和不错的高频特性等出色的综合磁电性能。它比铁氧体、硅钢、坡莫合金等传统软磁材料具备更低的性能价格比,广泛应用于现代通信、电力电子、电磁兼容、传感器等低科技行业,特别局限于轻量化、高频化、低效率电感及变压器产品设计。具备很糟糕的发展前景。按应用领域分类法,纳米晶和非晶软磁芯包含下列品牌系列:

FJ系列无气隙非晶电感磁芯及绕线电感,汽车音响、FPC、差模及平滑滤波用

FG环形及C型切口电感磁芯及绕线电感,差模及平滑滤波用

WUL型高电感磁芯及绕线电感,电磁兼容共模抗干扰滤波

WWL型纳米晶磁芯,开关电源,逆变电源功率变压器及单极性脉冲用低剩磁

CL型钴基非晶磁芯,低剩磁高频功率变压器

CB及CZ型钴基非晶磁芯,尖峰控制及磁放大器

FX型铁基复合磁芯及钴基宽恒导磁芯,精密DC互感器

C型和棒状磁芯及绕线电感大电流(50-250A)斩波、差模及平滑滤波

我们利用非晶纳米晶合金材料的性能特点并结合前人的工作基础,研究开发应用非晶纳米晶合金材料系列电感器件,不仅开展了较为成熟的横场退火法和带气隙非晶纳米晶电感铁芯的工作,而且在国内首创铁基纳米晶合金的磁粉芯和铁基非晶无间隙宽恒导电感系列化产品器件的研究开发,取得良好的应用效果,现已形成有效磁导率µe从几十到几万的系列电感铁芯产品,满足不同用户的需要。

非晶纳米晶软磁合金材料的带厚和电阻率决定其比较好应用频率范围是KHz频带,正好与目前高频开关电源频带相重合,所以高频开关电源用非晶纳米晶合金磁性器件的研究开发应用工作非常活跃。 磁放大器具备以下优点,饱和磁导率低; 矫顽力低; 复原电流小; 磁芯损耗少。

    2、对推送板进行防护,焊接时产生高温火花对推送板造成影响,挤出时出现弯矩。附图说明图1为一种非晶纳米晶铁芯卷绕机的结构示意图。图2为一种非晶纳米晶铁芯卷绕机中卷绕机构结构示意图。图3为一种非晶纳米晶铁芯卷绕机中首圈固定机构结构示意图。图中:1、支撑台;2、转座;3、卷绕机构;4、一号气缸;5、上半钳;6、收卷盘;7、控制台;8、承载台;9、输送臂;10、下半钳;11、收集箱;12、二号气缸;13、转辊;14、推送板;15、三号气缸;16、防护板;17、焊头;18、四号气缸;19、五号气缸;20、转动铁芯;21、弯杆;22、液压杆。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1~3,本实用新型实施例中,一种非晶纳米晶铁芯卷绕机,包括支撑台1,所述支撑台1上端固定安装转座2,转座2内固定安装卷绕机构3。无气缝非晶磁芯主要用的制作微型精密电流互感器,电力电流互感器,开合式电流互感器,电量变送器等方面。南通非晶铁芯导磁率

纳米晶磁芯磁导率高, 具有饱和磁感高、稳定性好的特点,该材料在热处理后变脆,容易加工成合金粉。南通非晶铁芯导磁率

现在测试工频电源变压器磁芯材料损耗,是在畸变小于2%的正弦波电压下进行的。而实际的工频电网畸变为5%。在这种情况下,铁基非晶合金损耗增加到106%,硅钢损耗增加到123%。如果在高次谐波大,畸变为75%的条件下(例如工频整流变压器),铁基非晶合金损耗增加到160%,硅钢损耗增加到300%以上。说明铁基非晶合金抗电源波形畸变能力比硅钢强。

是硅钢的3~5倍。因此,铁基非晶合金工频变压器的噪声为硅钢工频变压器噪声的120%,要大3~5dB。


非晶纳米晶合金在中高频领域中,正在和软磁铁氧体竞争。在10kHz至50kHz电子变压器中,铁基纳米晶合金的工作磁通密度可达0.5T,损耗P0.5/20k≤25W/kg,因而,在大功率电子变压器中有明显的优势。在50kHz至100kHz电子变压器中,铁基纳米晶合金损耗P0.2/100k为30~75W/kg, 铁基非晶合金P0.2/100k为30W/kg,可以取代部分铁氧体市场。


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