Материалы электронной техники - 28 стр.

UptoLike

28
Лабораторная работа 5
ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
Цель работы: изучить влияние частоты на потери в магнитомягких
материалах (электротехническая сталь), а также воздействие пластиче-
ской деформации (изгиб и сжатие) на магнитные свойства пермаллоев.
Приборы и принадлежности: образцы электротехнической стали и
пермаллоя различных марок, измерительные приборы, микрометр, мини-
пресс.
Методические указания
Все магнитные материалы подразделяются на:
1) магнитомягкие,
2) магнитотвердые.
Магнитотвердые материалы характеризуются высокой коэрцитив-
ной силой (Н
с
4 кА/м) и применяются для изготовления постоянных
магнитов. В радиотехнике гораздо шире применяются магнитомягкие
материалы. Они характеризуются высокой магнитной проницаемостью,
небольшой коэрцитивной силой (Н
с
< 4 кА/м) и малыми потерями на гис-
терезис. Их можно разделить на 3 группы:
1) металлические магнитные материалы (железо и его сплавы)
применяются в основном в звуковом диапазоне частот. Наиболее высоко-
частотный металлический магнитный материалпермаллой;
2) магнитодиэлектрики;
3) ферриты.
Все магнитомягкие материалы имеют узкую петлю гистерезиса (они
обладают малым запасом магнитной энергии и легко перемагничивают-
ся), магнитная проницаемость в слабых и сильных полях велика. Из маг-
нитомягких материалов изготавливают сердечники дросселей и транс-
форматоров электронных узлов,
Электротехнические стали (сплав железа и кремния (до 4,8 %)) име-
ют петлю гистерезиса с большим значением индукции и высокую магнит-
ную проницаемость (до 100 000 и более) на низких частотах. Стали выпус-
каются в виде тонкого листа и лент толщиной от 0,05 до 1 мм.
Потери в магнитомягких материалах зависят от частоты f, толщины
d, удельного сопротивления ρ и могут быть выражены формулой вида:
ρ
22
э
df
P
. (1)
Таким образом, на относительно высоких частотах (более 10 КГц) стали
применять нельзя из-за резко возрастающих потерь на вихревые токи.