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【24h】

コアロスの温度依存性を低減したMnZnフェライト

机译:MnZn铁氧体,铁损的温度依赖性降低

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摘要

トランスなどに用いられている従来のMnZnフェライトは、100℃付近にコアロス(Pcv)が最小となる温度(ボトム温度)を設定し、室温では100℃に比べ1.5~2.0倍程度のPcvを示すような、比較的温度特性の大きなものが多い。 このような材料設計を行っている背景としては、実際コアが使用されている温度帯城が概ね100℃以下であり、トランスの熱暴走防止の為に使用温度帯域での大きな正のPcv温度依存性を避ける事が挙げられる。しかし近年、携帯機器の普及、自動車の電装化等により、電子部品は広い温度帯域で使用されるようになってきた。Pcvの温度依存性を低減することができれば、広い温度帯域に対し常に低いPcvで部品が駆動でき、バッテリーの長寿命化、電力の高効率使用化に対応できる。さらに熱暴走への懸念も低減される。 このような背景から、Pcvの温度依存性の低減という要望が強まってきている。 Pcvの温度依存性は結晶磁気異方性(K{sub}1)に大きく依存している。 現在まで、スピネル格子中に固溶し正のK{sub}1を有するCoの含有が、Pcv、初透磁率(μi)の温度依存性改善に対して有効であることが報告がされている。本研究では、Coの含有によるPcvの温度依存性を低減した新材料の開発、量産を行った。 また、-20~150℃の間でPcvの温度依存性が従来材の約200%(100×(Pcv{sub}max.-Pcv{sub}min.)/Pcv{sub}min.(%)で表記)に対して約17%という、極めて温度依存性を低減した材料を見出すことができたので報告する。
机译:用于变压器等的常规MnZn铁氧体设定温度(最低温度),在该温度下铁损(Pcv)最小化,而在室温下,Pcv比100°C高1.5至2.0倍。它们中的许多具有相对大的温度特性。这种材料设计的背景是,实际使用铁芯的温度区约为100°C或更低,并且它取决于工作温度区中较大的正Pcv温度,以防止变压器热失控。可以避免性行为。然而,近年来,由于便携式设备的普及和汽车的电气化,电子部件已经在广泛的温度范围内使用。如果可以降低Pcv的温度依赖性,则可以在很宽的温度范围内始终以低Pcv驱动部件,并且可以延长电池寿命并有效地使用电源。此外,减少了对热失控的担忧。在这种背景下,对降低Pcv的温度依赖性的需求不断增加。 Pcv的温度依赖性在很大程度上取决于晶体磁各向异性(K {sub} 1)。迄今为止,据报道,固溶在尖晶石晶格中且具有正K {sub} 1的Co含量可有效改善Pcv的温度依赖性和初始磁导率(μi)。 ..在这项研究中,我们开发并批量生产了一种新材料,该材料由于包含Co而降低了Pcv对温度的依赖性。另外,Pcv在-20至150°C之间的温度依赖性约为传统材料的200%(100×(Pcv {sub}最大值-Pcv {sub}最小值)/ Pcv {sub}最小值(%)我们能够找到一种材料,该材料具有极低的温度依赖性,约为温度的17%(以表示)。

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