الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع المكونات المغناطيسية

واتساب / وي شات: 18688730868 البريد الإلكتروني:sales@xuangedz.com

كيفية الكشف عن جوهر محول التردد العالي؟

كيفية الكشف عن جوهر المحولات عالية التردد؟ يخشى الأشخاص الذين يشترون نواة محول عالي التردد من شراء نواة مصنوعة من مواد منخفضة الجودة. فكيف ينبغي الكشف عن النواة؟ وهذا يتطلب فهم بعض طرق الكشف عن جوهر ملفمحول عالي التردد.

إذا كنت تريد معرفة قلب محول عالي التردد، فأنت بحاجة أيضًا إلى معرفة المواد المستخدمة عادةً في قلب المحول. إذا كنت مهتما، يمكنك النظر في ذلك. هناك الكثير من الأنواع المختلفةمغناطيسية ناعمةالمواد المستخدمة لقياس الخواص المغناطيسية. ونظرًا لاستخدامها بطرق مختلفة، هناك الكثير من المعلمات المعقدة التي يجب قياسها. هناك العديد من القياسات والطرق المختلفة لكل معلمة، وهو الجزء الأكثر أهمية في قياس الخواص المغناطيسية.

 

قياس الخصائص المغناطيسية DC

المواد المغناطيسية الناعمة المختلفة لها متطلبات اختبار مختلفة اعتمادًا على المادة. بالنسبة للحديد النقي الكهربائي والفولاذ السليكوني، فإن الأشياء الرئيسية التي يتم قياسها هي شدة الحث المغناطيسي Bm تحت قوة المجال المغناطيسي القياسية (مثل B5، B10، B20، B50، B100) بالإضافة إلى الحد الأقصى للنفاذية المغناطيسية μm والقوة القسرية Hc. بالنسبة لتطابق Permalloy وغير المتبلور، يتم قياس النفاذية المغناطيسية الأولية μi والحد الأقصى للنفاذية المغناطيسية μm وBs وBr؛ بينما لالفريت الناعمالمواد التي تقيسها أيضًا μi وμm وBs وBr وما إلى ذلك. ومن الواضح أنه إذا حاولنا قياس هذه المعلمات في ظل ظروف الدائرة المغلقة، فيمكننا التحكم في مدى جودة استخدامنا لهذه المواد (يتم اختبار بعض المواد بطريقة الدائرة المفتوحة). تشمل الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:

 

(أ) طريقة التأثير:

بالنسبة للصلب السيليكوني، يتم استخدام حلقات إبشتاين المربعة، ويمكن اختبار قضبان الحديد النقي والمواد المغناطيسية الضعيفة والشرائط غير المتبلورة بواسطة الملفات اللولبية، ويمكن اختبار العينات الأخرى التي يمكن معالجتها في حلقات مغناطيسية ذات دائرة مغلقة. يجب إزالة مغناطيسية عينات الاختبار بشكل صارم إلى حالة محايدة. يتم استخدام مصدر طاقة تيار مستمر متبادل وجلفانومتر تصادمي لتسجيل كل نقطة اختبار. ومن خلال حساب ورسم Bi وHi على ورق إحداثي، يتم الحصول على معلمات الخاصية المغناطيسية المقابلة. لقد تم استخدامه على نطاق واسع قبل التسعينيات. الأدوات المنتجة هي: CC1، CC2 وCC4. يتميز هذا النوع من الأجهزة بطريقة اختبار كلاسيكية، واختبار مستقر وموثوق، وسعر أداة رخيص نسبيًا، وسهولة الصيانة. العيوب هي: متطلبات الاختبار عالية جدًا، وعمل الاختبار نقطة بنقطة شاق للغاية، والسرعة بطيئة، ومن الصعب التغلب على الخطأ الزمني غير اللحظي للنبضات.

 

(ب) طريقة مقياس الإكراه:

إنها طريقة قياس مصممة خصيصًا لقضبان الحديد النقي، والتي تقيس فقط معامل Hcj للمادة. تقوم مدينة الاختبار أولاً بتشبع العينة ثم تقوم بعكس المجال المغناطيسي. تحت مجال مغناطيسي معين، يتم سحب الملف أو العينة المصبوبة بعيدًا عن الملف اللولبي. إذا لم يكن للجلفانومتر ذو التأثير الخارجي أي انحراف في هذا الوقت، فإن المجال المغناطيسي العكسي المقابل هو Hcj للعينة. يمكن لطريقة القياس هذه قياس قوة المواد بشكل جيد للغاية، مع استثمار معدات صغيرة، وعملية، ولا توجد متطلبات لشكل المادة.

 

(C) طريقة أداة حلقة التباطؤ DC:

مبدأ الاختبار هو نفس مبدأ قياس حلقة التباطؤ للمواد المغناطيسية الدائمة. بشكل أساسي، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر في جهاز التكامل، والذي يمكنه اعتماد أشكال مختلفة مثل تكامل المحث المتبادل للتضخيم الكهروضوئي، وتكامل المقاومة والسعة، وتكامل تحويل Vf، وتكامل أخذ العينات الإلكترونية. تشمل المعدات المحلية: CL1، CL6-1، CL13 من مصنع Shanghai Sibiao؛ تشمل المعدات الأجنبية Yokogawa 3257 و LDJ AMH401 وما إلى ذلك. نسبيًا، مستوى التكامل الأجنبي أعلى بكثير من المستوى المحلي، كما أن دقة التحكم في ردود الفعل B-speed عالية جدًا أيضًا. تتميز هذه الطريقة بسرعة اختبار سريعة ونتائج بديهية وسهلة الاستخدام. العيب هو أن بيانات اختبار μi وμm غير دقيقة، وتتجاوز عمومًا 20%.

 

(د) طريقة تأثير المحاكاة:

إنها حاليًا أفضل طريقة اختبار لاختبار خصائص التيار المستمر المغناطيسي الناعم. إنها في الأساس طريقة محاكاة حاسوبية لطريقة التأثير الاصطناعي. تم تطوير هذه الطريقة بشكل مشترك من قبل الأكاديمية الصينية للمقاييس ومعهد Loudi للإلكترونيات في عام 1990. وتشمل المنتجات: جهاز قياس المواد المغناطيسية MATS-2000 (توقف إنتاجه)، وجهاز قياس المواد المغناطيسية NIM-2000D (معهد القياس)، وجهاز قياس المواد المغناطيسية الناعمة TYU-2000D أداة قياس أوتوماتيكية DC (Tianyu Electronics). تتجنب طريقة القياس هذه التداخل المتبادل للدائرة مع دائرة القياس، وتمنع بشكل فعال انجراف نقطة الصفر المدمجة، ولها أيضًا وظيفة اختبار المسح.

 

طرق قياس خصائص التيار المتردد للمواد المغناطيسية اللينة

تتضمن طرق قياس حلقات تباطؤ التيار المتردد طريقة راسم الذبذبات، وطريقة مقياس المغناطيسية الحديدية، وطريقة أخذ العينات، وطريقة تخزين شكل الموجة العابرة، وطريقة اختبار خصائص مغنطة التيار المتردد التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر. في الوقت الحاضر، طرق قياس حلقات تباطؤ التيار المتردد في الصين هي بشكل أساسي: طريقة راسم الذبذبات وطريقة اختبار خصائص مغنطة التيار المتردد التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر. الشركات التي تستخدم طريقة راسم الذبذبات تشمل بشكل أساسي: Dajie Ande وYanqin Nano وZhuhai Gerun؛ الشركات التي تستخدم طريقة اختبار خصائص مغنطة التيار المتردد التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر تشمل بشكل أساسي: المعهد الصيني للمقاييس وشركة Tianyu Electronics.

 

(أ) طريقة راسم الذبذبات:

تردد الاختبار هو 20 هرتز - 1 ميجا هرتز، تردد التشغيل واسع، المعدات بسيطة والتشغيل مريح. ومع ذلك، فإن دقة الاختبار منخفضة. تتمثل طريقة الاختبار في استخدام مقاوم غير حثي لأخذ عينات من التيار الأساسي وتوصيله بالقناة X الخاصة بمرسمة الذبذبات، ويتم توصيل القناة Y بإشارة الجهد الثانوية بعد تكامل RC أو تكامل ميلر. يمكن ملاحظة منحنى BH مباشرة من راسم الذبذبات. هذه الطريقة مناسبة للقياس المقارن لنفس المادة، وسرعة الاختبار سريعة، لكنها لا تستطيع قياس المعلمات المميزة المغناطيسية للمادة بدقة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لعدم التحكم في الحث المغناطيسي الثابت والتشبع المتكامل في حلقة مغلقة، فإن المعلمات المقابلة على منحنى BH لا يمكن أن تمثل البيانات الحقيقية للمادة ويمكن استخدامها للمقارنة.

 

(ب) طريقة الصك المغناطيسي الحديدي:

تُسمى طريقة الأداة المغناطيسية أيضًا طريقة مقياس المتجهات، مثل أداة القياس المحلية من النوع CL2. تردد القياس هو 45 هرتز - 1000 هرتز. تتميز المعدات بهيكل بسيط وسهل التشغيل نسبيًا، ولكنها يمكنها فقط تسجيل منحنيات الاختبار العادية. يستخدم مبدأ التصميم تصحيحًا حساسًا للطور لقياس القيمة اللحظية للجهد أو التيار، بالإضافة إلى طور الاثنين، ويستخدم مسجلًا لتصوير منحنى BH للمادة. Bt=U2au/4f*N2*S, Ht=Umax/l*f*M، حيث M هو الحث المتبادل.

 

(ج) طريقة أخذ العينات:

تستخدم طريقة أخذ العينات دائرة تحويل أخذ العينات لتحويل إشارة الجهد المتغير عالية السرعة إلى إشارة جهد لها نفس الشكل الموجي ولكن بسرعة تغيير بطيئة جدًا، وتستخدم AD منخفض السرعة لأخذ العينات. بيانات الاختبار دقيقة، ولكن تردد الاختبار يصل إلى 20 كيلو هرتز، وهو أمر يصعب التكيف مع قياس التردد العالي للمواد المغناطيسية.

 

(د) طريقة اختبار خصائص مغنطة التيار المتردد:

هذه الطريقة هي طريقة قياس تم تصميمها من خلال الاستفادة الكاملة من قدرات التحكم ومعالجة البرامج الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، وهي أيضًا اتجاه حيوي لتطوير المنتجات المستقبلية. يستخدم التصميم أجهزة الكمبيوتر وحلقات أخذ العينات للتحكم في الحلقة المغلقة، بحيث يمكن إجراء القياس بالكامل حسب الرغبة. بمجرد إدخال شروط القياس، تكتمل عملية القياس تلقائيًا ويمكن التحكم تلقائيًا. تعتبر وظيفة القياس أيضًا قوية جدًا، ويمكنها تقريبًا تحقيق قياس دقيق لجميع معلمات المواد المغناطيسية اللينة.

 

 

المقال منقول من الانترنت. الغرض من إعادة التوجيه هو تمكين الجميع من التواصل والتعلم بشكل أفضل.


وقت النشر: 23 أغسطس 2024