
हेर्नुहोस्, जब तिनीहरूले "फेराइटको पारगम्यता?" भन्छन्, धेरै मानिसहरूले तुरुन्तै म्यू-इनिशियलको लागि तालिकाहरू हेर्छन्। तर वास्तविकतामा, यो सायद सबैभन्दा मनमोहक प्यारामिटर हो। सिलिकन कार्बाइडको समान स्थिरता होइन, अवश्य पनि, तर स्थिर पनि होइन। विशेष गरी जब यो पावर इलेक्ट्रोनिक्स वा समान विभाजकहरूमा वास्तविक अवस्थाहरूमा आउँछ। म प्रायः देख्छु कि कसरी इन्जिनियरहरूले फेराइट ग्रेड N87 वा N95 को लागि डेटा पानाबाट मूल्य लिन्छन्, यसलाई मोडेलमा प्रविष्ट गर्नुहोस्, र त्यसपछि अचम्म लाग्छ किन इन्डक्टरको कोर गणना अनुसार तातो हुँदैन, वा उच्च फ्रिक्वेन्सीहरूमा संतृप्ति इन्डक्शन "फ्लोट टाढा" हुन्छ। यो सबै तथ्य मा निर्भर गर्दछ कि यो एक होफेराइट पारगम्यता- यो बलियो रूपमा तापक्रममा निर्भर गर्दछ, वर्तमान (DC-bias) को स्थिर पूर्वाग्रह कम्पोनेन्टमा, र सामग्रीलाई थिच्ने र फायर गर्ने प्रविधिमा पनि। यो एक अमूर्तता होइन, तर एक पूर्ण रूपमा मूर्त चीज हो जसले तपाइँको जेबलाई चोट पुर्याउँछ यदि तपाइँ यसलाई बुझ्नुहुन्न भने।
मलाई याद छ लगभग दस वर्ष पहिले हामी इन्भर्टर स्रोतहरूको लागि उच्च-फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मरहरूको ब्याचमा काम गरिरहेका थियौं। ग्राहकलाई 100 kHz मा न्यूनतम घाटा चाहिन्छ। उनीहरूले उच्च प्रारम्भिक पारगम्यताको साथ उत्कृष्ट फेराइट रोजे - कम घुमाउनको लागि। हामीले प्रोटोटाइपहरू भेला गर्यौं, तिनीहरूलाई स्ट्यान्डमा सुरू गर्यौं, र दक्षता घट्यो। तिनीहरूले यो पत्ता लगाउन थाले। यो पत्ता लाग्यो कि लगभग 80-90 डिग्री को एक अपरेटिङ तापमान र वर्तमान मा एक स्थिर घटक को उपस्थिति मा, प्रभावकारी पारगम्यता निर्दिष्ट mu-प्रारम्भिक मान बाट लगभग 40% ले घट्यो। नतिजाको रूपमा, डिमग्नेटाइजेसन शाखाको इन्डक्टन्स बन्द भयो, प्रवाह बढ्यो, र चुम्बकीकरण रिभर्सल घाटा बढ्यो। मैले पुन: गणना गर्नुपर्यो, काम गर्ने इन्डक्शन घटाएर र तापक्रम र चुम्बकीकरणमा पारगम्यताको निर्भरताको फ्ल्याटर कर्भको साथ सामग्रीमा फर्किनुपर्यो। पाठ सरल थियो: तपाईंले ग्राफमा एक बिन्दुमा होइन, तर वक्रहरूको सम्पूर्ण परिवारमा हेर्न आवश्यक छ।
यो यस्तो परिस्थितिमा हो कि तपाईंले पूर्ण डाटा प्रदान गर्ने आपूर्तिकर्ताहरूको मूल्य महसुस गर्नुहुन्छ, र केवल विज्ञापन पुस्तिकाहरू मात्र होइन। उदाहरण को लागी, वेबसाइट माLONGI निगम (https://www.ljmagnet.ru) खनन उपकरणहरूको लागि फेराइट्सको खण्डमा, यो स्पष्ट छ कि तिनीहरू केवल चुम्बकीय गुणहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दैनन्, तर कठिन परिस्थितिहरूमा स्थिरतामा - कम्पन, तापमान परिवर्तन, धुलो। यसले पहिले नै सुझाव दिन्छ कि उनीहरूले व्यवहारमा समस्याहरू सामना गरे। कम्पनी, जसले 1993 देखि औद्योगिक उपकरणहरू विकास गरिरहेको छ, थाहा छ कि प्रणाली विश्वसनीयता सामग्रीको सही छनोटबाट सुरु हुन्छ, न कि सबैभन्दा सुन्दर संख्याको साथ।पारगम्यताएक शून्य मा।
अर्को सूक्ष्मता प्राविधिक फैलावट हो। ब्याच ब्याच देखि ब्याच फरक हुन सक्छ। हामीले एक पटक नयाँ आपूर्तिकर्ताबाट कोरहरू खरिद गर्यौं, र सबै कुरा विनिर्देशहरूसँग मेल खान्छ। र 500 टुक्राहरूको ब्याचमा, त्यहाँ बीस टुक्राहरू थिए जसको प्यारामिटरहरू सहिष्णुता सीमाभन्दा बाहिर भिन्न थिए। कारण सिंटरिंग पछि माइक्रोक्र्याक्स हो, जुन नाङ्गो आँखाले देख्न सकिदैन। तिनीहरूले स्थानीय रूपमा चुम्बकीय मार्ग परिवर्तन गरे र परिणामको रूपमा, सम्पूर्ण उत्पादनको प्रभावकारी पारगम्यता। त्यसबेलादेखि हामीले जहिले पनि रिजर्भ राखेका छौं र छनोटपूर्वक ज्यामिति मात्र होइन, एक निश्चित घुमाउरोसँग LCR मिटरमा मापदण्डहरू पनि जाँच गरेका छौं।
यो सायद सबैभन्दा घातक पक्ष हो। कम फ्रिक्वेन्सीमा सबै ठीक छ,फेराइट पारगम्यताउच्च, तपाईं थोरै हावा गर्न सक्नुहुन्छ। तर जब तपाइँ फ्रिक्वेन्सी बढाउनुहुन्छ, आश्चर्य सुरु हुन्छ। मैले परियोजनाहरू देखेको छु जहाँ 500 kHz फिल्टरको लागि तिनीहरूले 25-50 kHz को लागि अनुकूलित सामग्री लिए। नतिजा कोर भित्र नै राक्षसी एडी वर्तमान घाटा, ओभरहेटिंग र विफलता हो। उच्च आवृत्तिहरूमा पारगम्यता तीव्र रूपमा घट्छ, सामग्री "काम" रोक्छ।
यहाँ यो डाटाशीट गहिरो हेर्न महत्त्वपूर्ण छ। राम्रो उत्पादकहरूले आवृत्तिको प्रकार्यको रूपमा जटिल पारगम्यता (mu-prime र mu-टू-प्राइम) को ग्राफहरू प्रदान गर्दछ। घाटा अनुमान गर्न Mu-टू-स्ट्रोक प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ यो प्रारम्भिक रूपमा कम प्रारम्भिक पारगम्यता संग सामग्री लिन बढी लाभदायक छ, तर राम्रो आवृत्ति स्थिरता संग। उदाहरणका लागि, पावर सप्लाई स्विच गर्ने क्रममा आरएफ चोकहरूका लागि, कोबाल्ट एडिटिभहरूका साथ फेराइटहरू प्राय: प्रयोग गरिन्छ - तिनीहरूसँग कम म्यू हुन्छ, तर कर्भ अझ बिस्तारै बन्द हुन्छ।
उत्पादन गर्ने उपकरणको सन्दर्भमाLONGI निगम- शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय विभाजक, उदाहरणका लागि - फ्रिक्वेन्सी मोडहरू धेरै उच्च नहुन सक्छ, तर त्यहाँ फरक कथा छ: फेराइटको ठूलो मात्रा, बलियो चुम्बकीय क्षेत्रहरू। र यहाँ मापदण्डहरूको स्थिरता जब बाह्य क्षेत्र परिवर्तन हुन्छ (सही चुम्बकीकरण वक्र) र सामग्रीको मेकानिकल बल अगाडि आउँछ। 140,000 m2 को तिनीहरूको उत्पादन क्षेत्र र ईन्जिनियरहरूको कर्मचारीले तिनीहरूलाई प्रयोगशालामा मात्र होइन, तर पायलट औद्योगिक चक्रहरूमा पनि यस्ता सूक्ष्मताहरू काम गर्न अनुमति दिन्छ, जुन महत्त्वपूर्ण छ।
प्रयोगशाला मापन सामान्यतया 25 डिग्री सेल्सियस मा गरिन्छ। र लोड अन्तर्गत उपकरण केसमा यो 110 डिग्री सेल्सियस हुन सक्छ। धेरै जसो Mn-Zn फेराइटहरूमा क्युरी पोइन्ट हुन्छ, जस पछि तिनीहरूले आफ्नो चुम्बकीय गुणहरू गुमाउँछन्, तर यो एक सहज परिवर्तन सुरु हुनु अघि नै। बढ्दो तापक्रमको साथ, पारगम्यता पहिले थोरै बढ्न सक्छ र त्यसपछि तीव्र रूपमा घट्न सक्छ। पावर अनुप्रयोगहरूको लागि, यो स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ र थर्मल गणनामा समावेश हुनुपर्छ।
हामीसँग सडक उपकरणहरूमा थ्रोटलको लामो-समय परीक्षणको मामला थियो। तीन वर्षको निरन्तर सञ्चालन पछि, यसको इन्डक्टन्स 15% ले घट्यो। Disassembled - फेराइट नेत्रहीन रूपमा अक्षुण्ण छ। समस्या तथाकथित चुम्बकीय उमेर हो। समयको साथ, थर्मल साइकल चलाउने र मेकानिकल तनावको प्रभाव अन्तर्गत, डोमेन संरचना अलिकति परिवर्तन हुन सक्छ, जसले औसतलाई असर गर्छ।पारगम्यता। अब, आलोचनात्मक अनुप्रयोगहरूको लागि, हामी या त स्थिर additives संग सामग्री प्रयोग गर्छौं वा घुमाउरो हुनु अघि कोर (तातो उपचार) को एक ब्याच को प्रारम्भिक कृत्रिम उमेर पूरा गर्छौं।
यो एउटा क्षेत्र हो जहाँ उपकरण निर्माताको अनुभवले मुख्य भूमिका खेल्छ। एउटा उद्यम जुनLONGI, प्रति वर्ष 4,000 इकाइ उपकरणहरू उत्पादन गर्दछ र यसको टोलीमा उच्च शिक्षा भएका विशेषज्ञहरूको 60% भन्दा बढी छ, सम्भवतः यसको उत्पादनहरूमा समान प्रभावहरू सामना गरेको छ, खानी वा प्रशोधन प्लान्टहरूमा धेरै वर्षको कामको लागि डिजाइन गरिएको। तिनीहरूको फेराइट एकाइहरूले प्यारामिटरहरूको महत्त्वपूर्ण गिरावट बिना दशकौंसम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ।
यो सही सामग्री छनोट गर्न पर्याप्त छैन। यो अझै पनि सही रूपमा प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। उत्पादन मा। कुशलफेराइट पारगम्यताटोरोइडल कोरमा र ग्यापसहितको W आकारको कोरमा - यी दुई ठूला भिन्नताहरू हुन्। माइक्रोस्कोपिक एयर ग्यापको पनि परिचय (उदाहरणका लागि, कोर हल्भको ढीला फिटको कारणले) प्रभावकारी पारगम्यतालाई तीव्र रूपमा कम गर्दछ र चुम्बकीकरणमा निर्भरताको प्रकृतिलाई ठूलो परिवर्तन गर्दछ। यो कहिलेकाहीँ विशेष गरी रैखिकताको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर प्रायः समस्याहरूको स्रोत हो।
हामीले एक पटक हालको सेन्सरहरूको ब्याचको बारेमा गुनासो प्राप्त गर्यौं। संकेत "फ्लोटेड"। यो बाहिर भयो कि कोर (फेराइट रिंग) को आपूर्तिकर्ताले थिच्दा बाइन्डरको संरचना अलिकति परिवर्तन गर्यो। यसले यस तथ्यलाई निम्त्यायो कि यसको मेकानिकल तनाव अन्तर्गत तामाको तार घुमाएपछि, सामग्रीमा माइक्रोस्कोपिक आन्तरिक तनाव उत्पन्न भयो, जसले स्थानीय चुम्बकीय गुणहरू परिवर्तन गर्यो। टेक्नोलोजिस्टहरूसँग मिलेर, हामीले यी तनावहरूको क्षतिपूर्ति गर्न वार्निसको साथ कुण्डलीलाई गर्भाधान गर्ने मोडमा काम गर्नुपर्यो।
जस्तै ठूलो अन्त उपकरण निर्माता को लागीLONGI निगम, सम्पूर्ण चेनमा नियन्त्रण - फेराइट ग्रेड र कास्टिङ ज्यामितिको छनोटदेखि एकाइको एसेम्बली र यसको गर्भाधान - स्थिरताको कुञ्जी हो। फुशुन आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा तिनीहरूको स्थानले धेरै चरणहरूको एकीकरणको लागि अनुमति दिएको देखिन्छ, जसले त्यस्ता लुकेका जोखिमहरूलाई कम गर्छ।
त्यसोभए यो सबै केका लागि हो? सरल तर कडा-जीते नियमहरूमा। पहिलो, प्रारम्भिक पारगम्यतामा आधारित डिजाइन कहिल्यै नगर्नुहोस्। आफ्नो आपूर्तिकर्तालाई ग्राफको पूर्ण सेटहरूको लागि सोध्नुहोस्: mu vs तापमान, mu vs DC पूर्वाग्रह, mu बनाम आवृत्ति, हानि बनाम आवृत्ति। दोस्रो, प्राविधिक फैलावटलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईंको गणनामा मुख्य प्यारामिटरहरूमा 10-20% सहिष्णुतालाई अनुमति दिनुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईं संतृप्ति सीमामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। तेस्रो, स्थायित्व बारे सोच्नुहोस्। महत्वपूर्ण अनुप्रयोगहरूको लागि, कम तापमान निर्भरता गुणांक र प्रमाणित उमेर स्थिरता भएका सामग्रीहरू विचार गर्नुहोस्।
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, वास्तविक व्यक्तिहरूसँग सकेसम्म नजिकको अवस्थामा परीक्षण गर्नुहोस्। प्रोटोटाइप जम्मा गर्नुहोस्, यसलाई न्यानो गर्नुहोस्, अपरेटिङ करेन्टहरू लागू गर्नुहोस्, टेबलमा होइन, तर एउटै अवस्थामा मापन गर्नुहोस्। यो व्यवहार को सबै nuances समात्ने एक मात्र तरिका होफेराइट पारगम्यताकार्यमा।
अन्ततः, यो प्यारामिटर बुझ्न एक ईन्जिनियरिङ् अमूर्तता होइन, तर एक विशुद्ध व्यावहारिक सीप हो जसले समय, तंत्रिका र पैसा बचत गर्दछ। र कम्पनीको स्केल र विशेषज्ञता हेर्दैLONGI, यो मान्न सकिन्छ कि खानी उपकरणको विकासमा तिनीहरूको सफलता धेरै हदसम्म तिनीहरूको चुम्बकीयका सबै सूक्ष्मताहरू सहित तिनीहरूले काम गर्ने सामग्रीहरूको गहिरो, व्यावहारिक समझमा आधारित छ।पारगम्यता.