广告
广告
高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

2013-01-06 16:23:11 来源:大比特半导体器件网 点击:1884

摘要:  根据高频开关电源变压器用PC44、PC50等功率铁氧体材料的高起始磁导率(μi)、饱和磁通密度(Bs)、低功率损耗(Rc)等特性要求,分别讨论了配方、添加物和烧结工艺等关键技术对该类材料制备的影响。

关键字:  开关电源变压器,  功率铁氧体,  烧结,  制备技术

O 引言

随着电力电子技术的发展,进一步增加了对电子设备的多功能化和高密度化的需求,作为电子设备不可缺少的开关电源,迫切要求实现小型轻量化。而为了使开关电源小型化,首先要求开关电源变压器小型化。工作频率更高的PC44及PC50功率铁氧体材料和磁芯就是为适应这种需求而发展起来的。

铁氧体的性能并不是仅仅由其化学成分及晶体结构决定的,还需要研究和控制它们的密度、晶粒尺寸、气孔率以及它们在晶粒内部和晶粒之间的分布等。因此,制备高性能功率铁氧体材料,配方是基础、烧结是关键。配方和密度决定着材料的饱和磁通密度Bs(功率铁氧体磁芯通常工作于有直流偏置场的状态下,高Bs是为了保证磁芯具有高直流叠加特性的需要)和居里温度(fc),而掺入有效的添加物并与适当的烧结工艺相匹配,则对铁氧体的性能具有决定意义,影响着固相反应的程度及最后的相组成、密度和晶粒大小等,使软磁铁氧体的微观结构得到更有效的控制,从而确保材料的主要特性参数达到和谐的统一。

1 高性能功率铁氧体的主配方选择

为提高功率转换效率并避免饱和,要求用在高频开关电源变压器中的功率铁氧体材料具有高Bs、高起始磁导率(μi)和高振幅磁导率(μa),同时为了避免变压器在高频下发热击穿,材料的功率损耗(Rc)应尽量小,希望呈负的温度系数。可以说,衡量功率铁氧体材料优劣的3个重要磁性能参数是μi、曰Bs和Rc以及这些参数的频率、温度和时间稳定性,它们之间是一个矛盾的统一体,某些参数甚至严重对立,将它们有机统一的总体思路是控制磁晶各向异性常数K1~t曲线及铁氧体的微观结构,在配方、添加物和烧结工艺上使K1有一个好的温度特性,将K1的最小值调节到合适的位置,并使其趋向于零。

μi的大小对磁芯具有高电感因数(AL)的贡献最为直接,因此,保证铁氧体有较高的μi值是必须的。但另一方面,μi与材料截止频率fr之间相互制约,提高材料的使用频率与提高μi是相互对立的,在实际材料中只能相互兼顾。

就功率铁氧体的Bs鼠和居里温度tc来说,是由配方和密度决定的。对于功率铁氧体的主配方,国内外软磁科研工作者已做了较深入的系统研究,并把它制成如图1所示的相图(无添加物)的形式使之更直观地表现出来。日本TDK公司经过多年研究,进一步在Mn—zn铁氧体成分相图中划定了取值区域,其中心位置配方约为:FezO3:MnO:znO=53.5:36.5:10(摩尔分数),这与国内许多企业PC44的主配方FezO3:MnO:ZnO=53.3:36.5:1O.2(摩尔分数)基本一致。就PC44、PC50而言,由于其Bs都比较高,必须采用过Fe配方,因为Fe2O3,含量在(51~55)mO1%范围内,Bs随Fe2O3含量的增加而增大(反之,ZnO含量过多则会造成材料高温,或者Bs和tc的下降)。最佳的配方组合可通过正交工艺试验,结合加杂和烧结工艺形式优选确定。

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

2 高性能功率铁氧体的添加物选择

功率铁氧体的化学成分不是决定铁氧体性质的唯一因素,阳离子和晶点缺陷在晶位中的分布起着头等重要的作用。通过掺入添加物和工艺调整来改善铁氧体的微观结构,更有助于使材料的主要特性参数达到和谐的统一。根据基础磁学理论,功率铁氧体材料的截止频率fr与铁氧体的晶粒大小d右式(1)关系。

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

式中:Ms为材料的饱和磁化强度;

β为阻尼系数。

由式(1)可知,,与d(μ1一1)成反比例关系,所以,通过掺入添加物和烧结工艺的调整使晶粒细化,减小晶粒尺寸,可以提高材料的截止频率(也就提高了其工作频率)。但晶粒尺寸的无限减小,必定增大功率损耗。另一方面,μ1的高低(与烧结温度有较大关系)也关系到fr的大小。

对通常工作在几百kHz高频下的PC44、PC50材料而言,功率损耗主要由磁滞损耗Rh和涡流损耗Pe两部分组成。由于hocBm3(Bm为工作磁通密度),可见为降低Ph,材料的Bs要高,成分的均匀性要好(采用高纯原材料),同时必须改善晶粒大小的一致性并提高材料密度,尽量减小内应力。涡流损耗用式(2)表示。

[#page#]

Pe=(丌2/4)·r2·lf2·Bm2/p (2)

式中:r为平均晶粒尺寸;

p为电阻率。

可见,在高频下降低材料功率损耗主要有两条途径:提高电阻率;控制铁氧体的晶粒在最佳状态范围内(晶粒过小,Pe会变小,但Ph会增大)。

控制晶粒大小和电阻率的最有效办法是合理地掺人添加物和改善烧结工艺。众所周知,掺入一些有益的添加物如Sn02、TiO2、Co2O3等,可进一步控制材料的K1值,使其在较宽的温度范围内变得很小;复合添加CaO和SiO2,可增大材料的电阻率、降低材料的功率损耗。实际上,对Mn—zn铁氧体性能提高有实用价值的添加物较多,它们的主要作用可分为3类:第一类添加物在晶界处偏析,影响晶界电阻率;第二类影响铁氧体烧结时的微观结构变化,通过烧结温度和氧含量的控制可改善微观结构,降低功率损耗、提高材料磁导率的温度和时间稳定性、扩展频率等;第三类则固溶于尖晶石结构之中,影响材料磁性能。Ca、Si等元素的添加物属第一类和第二类;Bi、Mo、V、P等元素属第二类;_Ti、Cr、C0、Al、Mg、Ni、Cu、Sn等元素的主要作用属第三类。

图2所示为MoO,、CuO等6种添加物对 Mn—zn铁氧体磁导率的影响,其中μ1和分别表示未掺添加物和掺入了少量添加物的铁氧体的磁导率;图3示出了掺入SiO2对Mn—Zn铁氧体磁导率的影响;图4所示为TiO2添加量对Mn—Zn铁氧体μi一t曲线的影响;图5(a)与图5(b)分别示出的是复合添加SiO2、CaO一对Mn—zn铁氧体在100 kHz时的电阻率和比损耗系数(tanδ6/μi)的影响。

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

[#page#]

日本东北金属公司科研人员在开发SB—lM(相当于PC50)材料时,发现通用的复合添加物SiO2CaO有一部分会在晶粒内溶解,从而增大磁滞损耗,在500 kHz~1MHz条件下,其降低功率损耗的效果并不好..为此,他们开展了卓有成效的研究工作,期望找出不使磁滞损耗增大的更有效提高电阻率的添加物。表l列出了他们的研究成果,在这8种添加物中,Al2O3、SnO2、TiO2都溶解于晶粒内,几乎看不到有提高电阻率的效果,其它添加物主要在晶界内游离。这些添加物中,HfO2对提高电阻率最为显著[2],其降低涡流损耗效果最佳。

在开发高性能功率铁氧体材料时,要充分利用前人的成果,不要花过多精力浪费在配方和添加物的摸索上。总的配方和掺杂原则是尽可能地使磁晶各向异性常数K1和磁致伸缩常数λs趋近于零。选择添加物要注意以下原则:

1)掺入添加物总量(wt%)应控制在O.2%以下;

2)CaO(或CaCO3)和SiO2通常是不可或缺的添加物;

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

3)V2O5、Nb205、_Ti02、Ta2O5、HfO2、CO2O3等高价离子组合添加,组分不宜过多,最好不超过4种,每种添加物的重量一般应控制在1000ppm,以下;

4)在上述各添加物中,除了Co3+子外,其它离子的K1值都是负值,如飞利浦公司开发的3F3材料(介于PC40和PC50之间的一种材料),基本技术要点就是同时添加了Ti4+和C03+以控制材料的温度特性,减少磁滞损耗,如图6所示。

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

3 高性能功率铁氧体的烧结工艺

烧结是制备高性能功率铁氧体材料的关键工序。在烧结过程中,升降温速度、最高烧结温度和炉内气氛是该工序中必须严格控制的3个关键因素,它们对铁氧体材料的微观结构、化学成分及电磁性能等参数都有很大影响。合适的烧结工艺应根据原材料配方及添加物情况、预烧温度、窑炉结构及长度、降温方式、功率铁氧体的性能取舍等综合确定,并通过材料的最终性能来进行工艺验证和判定。

升温速度对铁氧体产品的密度、晶粒大小及均匀性有直接关系,升温速度过快将使晶粒尺寸不均匀,内部存在较多的气孔;升温速度太慢,则烧成的铁氧体密度低,气孔明显增大。为了得到晶粒小而均匀(PC40材料,晶粒约为10~14μm,PC50材料,晶粒约为3~6μm)、气孔少、密度高、无开裂缺陷的铁氧体,600℃以下升温不宦过快,600~900℃可快一些,900~l100℃为晶粒初生阶段,宜平稳升温,同时采取致密化措施处理,1100℃以上可稍快一些,最高烧结温度不大于1 350℃(为限制晶粒尺寸),保温时间3~4h即可,然后在氮气(N2)保护下选择合适的氧分压降温。

在900~1100℃左右采取致密化措施是十分必要的,其目的是降低铁氧体中的气孔率。日本TDK公司特别在意900~1100℃之间的升温速率和周围气氛的控制,他认为这个阶段是保证铁氧体获得好的微观结构的关键,对PC44、PC50等高性能功率铁氧体的制备,该阶段的控制尤为重要。通常采取的致密化措施是从900 ℃平稳升温至l100℃,再保温1h,同时充入适量的N2以控制氧分压。这可使铁氧体的表观密度迅速达到真实密度的99%,而且大多数气孔是停留在晶界上。当然,在1000℃以下的升温段,保证窑炉内有足够的氧含量及废气排气管道的畅通也是非常重要的。

在降温阶段会引起铁氧体的氧化或还原,通过加入适量的N2保护气氛以控制窑炉内的氧分压,是为了防止铁氧体在冷却过程中Mn、Fe、CoCu等离子变价、产生脱溶物、引起晶格变化等。过度的氧化与还原,就有另相如a-Fez03、Fe0、Fe3O4、Mn203析出,从而导致磁性能的急剧恶化。图7是配方为Fe2O3:MnO:ZnO=51.9:26.8:18. 3(mol%)的功率铁氧体平衡气氛相图,从图7中可看出气氛对尖晶石相和Fe2O3相界内氧化状态的重要性。要特别注意,先沿等成分线冷却,接着在最低的温度下通过相界迅速冷却,这时生长动力学不敏感,使a-Fe203的脱溶最少,氧化和生成另相的程度最轻。图8列出了功率铁氧体的典型烧结工艺曲线。

[#page#]

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术

4 结语

1)制备PC44、PC50等高性能功率铁氧体材料,配方是基础、烧结是关键。

2)总的配方和掺杂原则是尽可能使磁晶各向异性常数K1和磁致伸缩常数λ s趋近于零。

3)掺入适量的添加物如Ca0、SiO2、V2OS、Ti02、Co203等,并与合适的烧结工艺相匹配,可改吾高性能功率铁氧体材料的微观结构,对提高材料综合性能的作用更为突出。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
开关电源变压器 功率铁氧体 烧结 制备技术
  • 绝缘材料/系统行业盛宴 P. LEO专家来献计

    绝缘材料/系统行业盛宴 P. LEO专家来献计

    为促进我国电子变压器领域和新能源汽车/充电桩领域用绝缘材料与绝缘系统的技术发展,2023开关电源变压器设计软件暨新能源汽车绝缘材料研讨会将于5月15日在香港白石角科学园地标 — 金蛋高锟会议中心举办。届时,P.LEO、UL Solutions 、MICROMETALS 、ELANTAS 、PowerEsim等绝缘材料/绝缘系统行业专家将带来精彩演讲。

  • 道恒智能电子:国内电子元器件市场还将增大

    道恒智能电子:国内电子元器件市场还将增大

    威海道恒智能电子有限公司主营开关电源变压器,滤波器,电感线圈的加工制造,2019年前主要以日本、韩国订单为主,近两年,逐渐往国内市场转移,原因为何?让我们走进道恒智能电子一探究竟。

  • 解析开关电源对开关变压器的要求及技术特性

    解析开关电源对开关变压器的要求及技术特性

    本文在简介开关电源对开关变压器的要求的基础上,重点论述了开关电源变压器的特性及普通开关变压器面临的挑战。

  • 2019年年末协会行业培训首日内容精彩 人气旺盛

    2019年年末协会行业培训首日内容精彩 人气旺盛

    记者从主办方获悉,本次培训共分为两天,共邀请了徐强华、王正仕两位资深专家作为主讲老师,培训的主要内容有《开关电源变压器设计和EMC设计、测试及风险评估》、《电动汽车车载充电机(OBC)电源与磁元件》。

  • 协会第四期培训福利来啦!两位教授主讲车载电源、开关电源变压器设计

    协会第四期培训福利来啦!两位教授主讲车载电源、开关电源变压器设计

    本期培训,协会邀请了浙江大学电气工程学院副教授王正仕博士、上海电器科学研究所电磁兼容技术专家总工徐强华前来授课。

  • 高频变压器设计不仅仅只是计算!

    高频变压器设计不仅仅只是计算!

    高频电源变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。

  • Ca掺杂对铁氧体性能的影响

    Ca掺杂对铁氧体性能的影响

    采用传统氧化物陶瓷制备高频低功耗的MnZn功率铁氧体,研究了Ca掺杂对于铁氧体各方面性能的影响,发现Ca掺杂有利于实现高频低功耗的目标。

  • 钒添加对MnZn功率软磁铁氧体机械强度的影响

    钒添加对MnZn功率软磁铁氧体机械强度的影响

    采用氧化物湿法陶瓷工艺,对MnZn功率软磁铁氧体主配方与复合添加剂进行研究,深入了解软磁功率铁氧体材料中钒添加对其机械强度的影响。利用V2O5添加剂的助熔/促进晶粒增长的作用,控制铁氧体材料固相反应进程,调控晶粒/晶界显微结构,提高材料的机械强度。

  • MnZn功率软磁铁氧体加工废料的再生利用

    MnZn功率软磁铁氧体加工废料的再生利用

    采用氧化物陶瓷工艺对MnZn功率铁氧体研磨加工磨削料进行回收利用,通过创新工艺加工为成品,使其满足市场常用PC30级材料标准要求,利用固废减少环境污染,并能有效利用材料节约生产成本,且符合国家循环经济政策。

  • 宽温低损耗功率锰锌铁氧体材料的开发

    宽温低损耗功率锰锌铁氧体材料的开发

    分析了MnZn铁氧体的损耗构成,确定了获得低损耗的配方区间。引入Co2+离子改变材料的各向异性常数K1,通过工艺优化,实验得到了最佳的烧结曲线。成功开发出了100KHz,200mT测试条件下,在25℃至140℃温度范围内,功率损耗小于350kw/m3的宽温低损耗MnZn功率铁氧体材料。

  • Co含量对高频锰锌功率铁氧体磁性能的影响

    Co含量对高频锰锌功率铁氧体磁性能的影响

    采用氧化物陶瓷法来制备锰锌功率铁氧体,研究了Co含量对MnZn功率铁氧体磁性能的影响。研究表明:通过添加一定含量的Co2O3,可以提高材料的截止频率,降低高频功率损耗。在Co2O3含量为0.3wt%时,整体高频功耗最低。

  • 磁芯高频功耗及测量值对比分析

    磁芯高频功耗及测量值对比分析

    介绍了高频功率铁氧体材料的制作要点和性能测量仪表的特点,公布了18年前,使用频率高达5M的宽频功率铁氧体材料试环在日本岩崎公司的测量数据及误差分析,通过对Pc90级材料试环13年前与现在的性能对比数据,了解几家仪表之间的差别以及各自精确度和测量误差。

  • 电连接器玻璃封接技术浅析

    电连接器玻璃封接技术浅析

    随着我国航空、航天、船舶、勘探等工业、农业、军工事业的突飞猛进,各种高温、高压、腐蚀等工作环境、工作设备的增多,玻璃烧结密封连接器的需求也在与日俱增,本文将对电连接器的封接技术进行简要阐述。

  • 铜电极与银电极ZnO压敏电阻电性能对比研究

    铜电极与银电极ZnO压敏电阻电性能对比研究

    采用铜电极可以大大降低ZnO压敏元件的生产成本,本文对比研究烧渗铜电极与银电极压敏元件特性。制备了三种不同厚度、化学组成相同的压敏陶瓷圆片,分别烧结银电极和铜电极进行对比试验。

  • 氧化锌压敏电阻瓷片变形改善方法

    氧化锌压敏电阻瓷片变形改善方法

    本文论述了压敏电阻瓷片变形机理。根据瓷片变形影响因素,制定相应改善验证,根据改善效果分析了瓷片变形最优改善方法,其中烧结层数、压片方式和垫板平整度对变形均有较好的改善效果,采用压片方式加平整垫板的组合方式可进一步降低变形率并且适合批量化生产,并总结出延长垫板使用寿命的方法。

  • 陶瓷材料合成对线性电阻温度系数的影响

    陶瓷材料合成对线性电阻温度系数的影响

    采用ZnO+MgO+Al2O3+SiO2配方体系,制备了氧化锌线性电阻。通过改变氧化锌瓷料粉末的煅烧条件以及瓷体的烧结温度,详细研究氧化锌陶瓷线性电阻的温度系数和电阻率变化规律。实验数据显示,氧化锌煅烧温度为1000 ℃,瓷体烧结温度为1240 ℃时,电阻片的电阻率为1165 Ω·cm。

  • NiCuZn铁氧体产品强度问题的研究

    NiCuZn铁氧体产品强度问题的研究

    主要针对软磁NiCuZn铁氧体产品容易断裂的强度问题在制备工艺上,如:烧结温度、不同装烧方法、添加剂、产品结晶结构等方面进行研究分析。

  • 硼掺杂低温烧结ZnO基压敏陶瓷材料

    硼掺杂低温烧结ZnO基压敏陶瓷材料

    在ZnO-Bi2O3基压敏陶瓷材料中掺入适量B4C,成功在840 ℃温度下烧结成致密陶瓷。实验研究发现,B4C的助烧作用归因于B4C在烧结升温过程中分解,生成了氧化硼,而氧化硼是良好的烧结助剂。B4C在500℃以下化学性质稳定,添加B4C作为硼源可以避免添加氧化硼、硼酸等硼源对压敏陶瓷材料制备过程的不利影响。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任