磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡(jiǎn)述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對(duì)諧波測(cè)量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033 Abstract: Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward. Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD 近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標(biāo)控制上,進(jìn)行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進(jìn)了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。 一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡(jiǎn)稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對(duì)罐形磁心詳細(xì)的測(cè)試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測(cè)量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對(duì)比較的實(shí)用方法,專用于無中心柱配對(duì)罐形磁心的諧波衰耗測(cè)試。 這種磁心主要用于載波電報(bào)、電話設(shè)備的遙測(cè)振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)格的要求。 圖中 ZD —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB, Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測(cè)無心罐形磁心及線圈, C ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測(cè)量時(shí),所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測(cè)磁心配對(duì)安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz, 使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測(cè)得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測(cè)得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測(cè)量是一項(xiàng)很精細(xì)的工作,其中測(cè)量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號(hào)源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對(duì)磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機(jī)的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀(jì) 70 年代初,1409 所和四機(jī)部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實(shí)現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時(shí)正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時(shí)期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵
上傳時(shí)間: 2013-12-15
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機(jī)器人設(shè)計(jì)常用機(jī)構(gòu),內(nèi)含有齒輪系,傳動(dòng)機(jī)構(gòu),間歇運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu),平面連桿機(jī)構(gòu),凸輪機(jī)構(gòu)。
標(biāo)簽: 機(jī)器人 機(jī)構(gòu)
上傳時(shí)間: 2013-10-28
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為提高圓光柵傳感器對(duì)角度進(jìn)行數(shù)字測(cè)量的精度和分辨力,使其更加廣泛方便的應(yīng)用于航天、機(jī)器人控制等領(lǐng)域中,設(shè)計(jì)了圓光柵角度測(cè)量系統(tǒng)及其測(cè)角信號(hào)移相電阻鏈細(xì)分電路,其將測(cè)得的原始的光柵正余弦信號(hào)施加在電阻鏈兩端,在電阻鏈的接點(diǎn)上得到幅值和相位各不相同的電信號(hào),經(jīng)整形、脈沖形成后就能在信號(hào)的一個(gè)周期內(nèi)獲得若干計(jì)數(shù)脈沖,實(shí)現(xiàn)信號(hào)細(xì)分。該系統(tǒng)可精確的測(cè)量大方位、大俯仰、小方位、小俯仰四個(gè)軸系的角度位置。
標(biāo)簽: 光柵 信號(hào)細(xì)分 測(cè)角系統(tǒng) 電路設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2014-01-04
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利用LABWINDOWS/CVI軟件對(duì)采集的信號(hào)進(jìn)行分析與處理,將結(jié)果顯示、存盤并設(shè)有系統(tǒng)報(bào)警。系統(tǒng)統(tǒng)采用多面板設(shè)計(jì),功能明確,易于操作,顯示了虛擬儀器技術(shù)應(yīng)用于遙測(cè)艙測(cè)量中的優(yōu)勢(shì)。
標(biāo)簽: 虛擬儀器 自動(dòng)測(cè)試 中的應(yīng)用 遙測(cè)
上傳時(shí)間: 2015-01-03
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第一章光纖連接在介紹光纖光纜性能檢測(cè)方法之前,先講述光纖連接特別是光纖端面處理和熔接技術(shù),作為必須掌握的基本技能訓(xùn)練。實(shí)際的光通信系統(tǒng)由光發(fā)射器、光傳輸通道(光纖)、光接收器三個(gè)主要部分組成,光纖光纜的傳輸性能檢測(cè)系統(tǒng)也同樣如此。系統(tǒng)各部分之間的銜接就是光耦合或光纖連接問題。通信系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)都要求各部分之間光耦合有高耦合效率、穩(wěn)定可靠、連接損耗小的連接。而且光耦合和光纖連接技術(shù)是光纖通信系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)中一門非常基本和實(shí)用的技術(shù)。第一節(jié)光耦合一、光纖與光源的耦合在光纖通信系統(tǒng)和光纖傳輸特性檢測(cè)系統(tǒng)中使用多種光源,有半導(dǎo)體激光器、氣體激光器、液體激光器、發(fā)光二極管、寬光譜光源等等。它們大致可以分為兩大類,一類是相干光源,如各種激光器;另一類是非相干光源,如發(fā)光二極管、寬光譜光源(白熾燈)。光耦合先要解決如何高效率地把光源發(fā)射的光注入到傳輸通道中去的問題。為此,先了解一下光源的特性。
上傳時(shí)間: 2013-10-30
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利用介質(zhì)陶瓷材料制造的高穩(wěn)定、寬溫單片(或獨(dú)石)電容器,廣泛應(yīng)用于航空航天、軍事及民用通信及電子設(shè)備中。在對(duì)介質(zhì)陶瓷材料組分理論、控制溫度工藝研究,以及BaTiO3-MgO3-Nb2O5系材料組分重組的分析的基礎(chǔ)上,通過改進(jìn)研磨工藝,控制煅燒溫度等方法,研制出了工作溫度范圍寬、低損耗、介電常數(shù)ε可通過調(diào)整、性能穩(wěn)定性電容器介質(zhì)陶瓷材料。
標(biāo)簽: 高穩(wěn)定 寬溫 介質(zhì)陶瓷 電容器
上傳時(shí)間: 2013-10-12
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隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和虛擬技術(shù)的發(fā)展,操作系統(tǒng)對(duì)資源的管理也由本地化轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化。研究了通過網(wǎng)絡(luò)和虛擬技術(shù),將網(wǎng)絡(luò)中其他系統(tǒng)的USB 設(shè)備資源通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)化的渠道直接映射到本地的USB 總線上,實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)的直接管理和應(yīng)用。
上傳時(shí)間: 2013-11-01
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數(shù)據(jù)庫環(huán)境的建立 1. 創(chuàng)建MyDatabase.gdb數(shù)據(jù)文件。 2. 用SYSDBA用戶登錄。 3. 在ISQL窗口中,依次輸入本書提供的SQL語句;或者在SQL Explorer窗口中,根據(jù)表3-1至表3-10創(chuàng)建數(shù)據(jù)表。(通過直接注冊(cè)附帶光盤所提供的MyDatabase.GDB數(shù)據(jù)庫文件,可以直接獲得這些數(shù)據(jù)表。) 4. 在SQL Explorer窗口中,創(chuàng)建MyDB數(shù)據(jù)庫連接。 5. 輸入初始數(shù)據(jù)。除了表3-11至表3-13的內(nèi)容,還需要根據(jù)需要設(shè)定院系編號(hào)、班級(jí)號(hào)和計(jì)數(shù)器。
標(biāo)簽: MyDatabase SYSDBA ISQL gdb
上傳時(shí)間: 2015-01-19
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培訓(xùn)管理系統(tǒng),系DELPHI開發(fā)商業(yè)用
標(biāo)簽: 管理系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2014-01-10
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打開壓縮包,其中的word文檔中提供了“m個(gè)工件分配給m架機(jī)床的效益最優(yōu)化問題,使用一種遺傳算法解決。”的整個(gè)編程思路和過程分析。望有相關(guān)需要的朋友喜歡
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上傳時(shí)間: 2015-03-13
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