電感器磁芯熱化的原因及預防措施是什么?
本文介紹了電感器磁芯發熱的一些預防措施。本文還介紹了電感器磁芯熱老化的原因和問題,并介紹了線圈架的材料。其中,熱老化不是產品問題,那么電感器磁芯熱化的原因及預防措施是什么?
電感器磁芯熱化的原因及預防措施是什么?
1.近年來,電子行業記錄了鐵粉芯熱老化的現象,這種現象對于鐵粉材料來說尤其如此。氧氣和其他粉末類型(如鉬坡(MPP))不會受到類似的影響。熱老化是指鐵粉芯的特性。鐵芯暴露一段時間后,鐵損會急劇增加。磁芯損耗增加會導致性能下降,并可能導致自發發熱增加,進而導致損耗進一步增加?;诖?。在很壞的情況下,如果不加以控制,這種循環可能會導致毀滅性的熱輸出。
2.使這個問題更麻煩的事實是,它取決于工作溫度。觸發電感器磁芯熱老化所需的時間可能是數百或數千小時,超過了正常生產線測試的范圍。因此,任何發現都可能導致潛在的現場故障,鐵粉的熱老化可能已經很久了,但是當電子設備在65C或者更低的溫度下工作時,這并不是什么大問題。然而,電子產品在85和更高溫度的高溫環境中的擴散,以及可能含有鐵粉的基于模塊的傳感器類型的流行傳感器類型,使這種現象成為新的焦點。
3.電感器磁芯鐵粉芯材料具有可靠的性能和價值。它已被證明是一個可靠的性能記錄,是一個廣泛使用的核心材料。即使在高溫環境下,也要使用正確的材料。CoilCraft XAL、XFL、PFL、XPL系列(也稱LTRA)使用這種材料,不會受到熱老化的影響,如下圖所示。測量暴露于不同時間和高溫組合下的鐵損。圖1顯示了線圈架鐵粉所用材料的穩定性。在165老化20.000小時后,磁芯的鐵損是穩定的。(兩年內變化不到5%。)在165C連續兩年后,材料幾乎沒有變化。
4.其他電感器制造商使用的確切材料的詳細信息尚未作為信息披露,因此準確預測熱老化對預期壽命的影響是不可行的。做任何具體應用肯定是不可行的。此處提供的信息基于描述的測試結果。目的是告知鐵粉芯中的熱老化。