|
|
|
| - |
| Napsal uĹživatel Petr, OK1WPN |
| Ätvrtek, 22 Leden 2009 08:22 |
|
. Výrobc? je ovem neuv??itelné mnoství, jak poznáte z p?iloených cross-referen?ních list? vybraných firem. P?itom vlastn? kadý výrobce pouívá jiné kódové zna?ení pro své ferromagnetické materiály. Navíc v pr?b?hu ?asu dolo k fúzi n?kterých výrobc?, nap?. Siemens se spojil s Matsushitou a vytvo?ili tak firmu Epcos, která velkou ?ást své výroby p?evedla do ?íny. Dnes je Epcos z?ejm? nejv?tím výrobcem ferromagnetických materiál?, problém je ovem v tom, e pouívá nové kódové zna?ení, trochu rozdílné od p?vodního Siemensu a kdo se v tom má potom vyznat. Za vydatné pomoci OK1VKZ, který mi pomohl s hledáním na internetu, se mi poda?ilo dát dohromady n?které porovnávací tabulky materiál? od nejznám?jích výrobc? v?etn? kódového zna?ení. Za základní pom?cku pro práci s ferromagnetickými toroidními jádry lze povaovat software od DL5SWB, který je mono pod názvem "Mini Ring Core Calculator", verze 1.2 voln? stáhnout z internetu. Program poskytuje nejen údaje pro výpo?ty jader nejznám?jích výrobc? v?etn? barevného zna?ení, ale i monost výpo?tu a zat?íd?ní neznámých toroid? z jejich rozm?r? v?etn? výpo?t? vzduchových cívek. Program samoz?ejm? neobsahuje vechno (ani nem?e vzhledem k velkému nár?stu údaj?), proto jsem n?které dalí získané údaje zpracoval do tabulek..
Obecn? o ferromagnetických materiálech.
V radioamatérské praxi se ponejvíce setkáváme s materiály elezoprachovými (iron powder) a feritovými. elezoprachová jádra: jejich vývoj zapo?al ji kolem r.1930. Pionýry v tomto výzkumu byli Siemens a Philips. Rozeznáváme v zásad? dva základní typy prachových jader: karbonylová a sendustová. Karbonyl: p?esn?ji pentakarbonyl eleza Fe(CO)5. Jak známo z otrav kysli?níkem uhelnatým CO, elezo obsaené v ?ervených krvinkách se s ním ochotn? slu?uje. Zde je chemická reakce obdobná - Fe(CO)5 je kupodivu kapalina luté barvy, ze které se vysráí jemný elezný prach. Konkrétními metalurgickými postupy, co je samo o sob? velká v?da, se zde nebudeme zabývat. D?leité je, e takto vzniklý prach se t?ídí podle velikosti zrna (0,5 a 10mm), záleí i na legování výchozího materiálu. Vznikají pak sm?si - mixy s r?znou permeabilitou, ze kterých se po p?idání pojiva lisují resp. st?íkají jádra r?zných tvar?. Sv?j vliv má i lisovací tlak, m?e být a 20 tun na cm2. Sendust: vznikl r.1935 v Japonsku v m?st? Sendai, odtud název (dust = prach). Výchozím materiálem je slitina eleza Fe, k?emíku Si a hliníku Al, která se po rozdrcení na prach dále t?ídí pro dalí zpracování, které je obdobné jako u materiál? karbonylových. Pam?tníci zajisté vzpomenou na název Alsifer. Feritová jádra: zde ji nejde o práek, ale komplexní chemickou slou?eninu sklovitého charakteru. Pro radioamatérskou praxi rozliujeme ferity na bázi Mn-Zn pro nií kmito?ty a do n?kolika MHz, pro vyí a velmi vysoké kmito?ty ferity Ni-Zn s meními ztrátami. Je nutné se ?ídit dle údaj? výrobc?, materiál? je neuv??itelné mnoství a nové stále p?ibývají. Rozliení jader dle výrobc?.Amidon Corporation´s: je jak nejpopulárn?jím výrobcem, tak i distributorem ferromagnetických materiál? od dalích firem, z nich nejznám?jí je ji dlouhá léta Fair-Rite, který pouívá stejné ozna?ování materiál?. Pro radioamatérskou obec jsou d?leité p?edevím elezoprachové toroidy z r?zných sm?sí - mix? s odstup?ovanou permeabilitou, vhodné pro poadovanou kmito?tovou oblast. Mixy a jejich barevné ozna?ení jsou veobecn? známé, jde o dávno zavedený tzv. "military" barevný kód. Mixy jsou obecn? na bázi karbonyl? r?zné zrnitosti. Software od DL5SWB dává dostatek informací, pro rychlý p?ehled poslouí i následující tabulka 1. N?které z uvedených materiál? nabízí i firma GES v?etn? podrobn?jích údaj?. . Pro zajímavost: Na luto-bílém materiálu mix ?.26 si m?eme demonstrovat vliv technologického postupu na výsledné vlastnosti. Výchozím materiálem je op?t karbonyl, ale tzv. hydrogenizovaný, ?ili zbavený z velké ?ásti uhlíku C redukcí ve vodíkové atmosfé?e (hydrogenu). Výsledkem je jemný prach chemicky tém?? ?istého eleza Fe, jeho jednotlivá zrna jsou vak od sebe p?i kone?ném lisování dokonale odd?lena p?ísluným pojivem, take nemohou vzniknout ví?ivé proudy v jád?e. Typická je pro toto prachové jádro neobvykle vysoká permeabilita ?i= 75. Materiál umo?uje dosáhnout extrémn? vysokých hodnot sycení Bmax a 10 T, co vynikne zvlát? p?i srovnání s jádry pro sí?ové transformátory, kdy dosaení hodnot cca 1,5 T je maximem. U feritových materiál? obecn? je sycení Bmax podstatn? nií..
Výkonová zatíitelnost elezoprachových a feritových jader v radioamatérské praxi. (Voln? p?eloeno z katalogu Giesler a Danne 1987)
Výkonová zatíitelnost jader je sice ovliv?ována mnoha faktory, pro radioamatérskou praxi se vak m?eme omezit na dva nejd?leit?jí: sycení materiálu Bmax a nár?st teploty vinutí. Platí vztah .
Ve . f . Bmax2 P = ____________________ ? eff kde P je výkon (W), Ve objem jádra (cm3), f kmito?et (Hz). [ 1 ]
. Sycení Bmax pak lze ur?it dle Faradayova zákona .
E . 108 Bmax = _______________________________ 4 ,44 . Ae . N . f kde E je nap?tí na vinutí (V), Ae pr??ez jádra (cm2), N po?et závit?, f kmito?et (Hz), sycení Bmax (Gauss) [ 2 ] .
K tomu je nutno dodat, e n?kte?í výrobci udávají rozm?ry ve svých katalozích v cm, jiní zase v mm, take je nutný p?epo?et. To samé platí pro sycení B, ale e 10 000 Gauss = 1T je veobecn? známo. Efektivní permeabilita ?eff není totoná s po?áte?ní permeabilitou ?i , závisí na kmito?tu a Bmax . Obojí lze ode?íst z graf?, které výrobci udávají pro jednotlivé materiály v katalozích (n?které uvádí i GES ve svém katalogu). Uvedené vzorce platí jak pro prachové, tak i pro feritové materiály. Obecn? pro feritové materiály s po?áte?ní permeabilitou ?i pod 1000 (Ni-Zn ferity) je Bmax = 1,5 T , pro permeabilitu nad 1000 (Mn-Zn) je Bmax = 3 T. Oproti tomu Bmax pro elezoprachová jádra je veobecn? v?tí ne 10 T, nelze je tudí p?i dané velikosti snadno p?esytit a to je d?vodem jejich obliby v radioamatérské praxi. . Z uvedených vztah? je z?ejmé, e p?i daném kmito?tu a sycení materiály s nízkou permeabilitou snesou vyí výkony. P?i výrobním procesu je jemný elezný prach prostoupen nepatrnými isola?ními mezerami, napln?nými pojivem, které mikro?ástice prachu vzájemn? odd?luje. Na velikosti ?ástic a hustot? pln?ní závisí pak výsledná permeabilita. P?i niích hodnotách permeability se pak u vyích výkon? o sycení nemusíme p?íli starat. Typickým p?íkladem je Amidon mix ?.2, oblíbený pro oblast krátkých vln. .
Tabulka 1.
. Jak ji bylo zmín?no výe, je výkonová zatíitelnost jádra omezena i oteplením vinutí. Oh?ev je d?sledkem ztrát ve vinutí i v jád?e a dá se vyjád?it vztahem .
Celkový ztrátový výkon (mW) Teplota (oC) = ______________________________________ . 0,833 [ 3 ] pr??ez Ae (cm2) .
Pro dosaení maximálního sycení Bmax je výkonová zatíitelnost jádra závislá na jeho objemu Ve, z pohledu teploty na ú?inném pr??ezu Ae. .
P?i stejnosm?rném a nízkofrekven?ním zatíení vinutí je výpo?et jeho ztráty opravdu jednoduchý, tedy .
P = R . I2 .
kde I je protékající proud (A) a R je odpor vinutí ( Ohm) .
U vyích kmito?t? se ovem musí p?ihlédnout ke skinefektu. V p?ípad? spínaných zdroj? se u akumula?ních tlumivek ji p?i kmito?tech ?ádu desítek kHz ?asto pouívá lanko sto?ené z n?kolika slabích smaltovaných vodi??. Jak pro feritová, tak i elezoprachová jádra stoupá ztráta relativn? lineárn? s kmito?tem. P?i konstantním kmito?tu roste pak ztráta s druhou mocninou sycení B. Tyto údaje jsou pouitelné pro feritové materiály "77", "F" a "J" do cca 100 kHz, pro elezoprachový materiál "26" do 300 kHz. Tolik pro hrubý odhad, p?esn?jí údaje o Bmax a ztrátách je nutno vyhledat v katalogu p?ísluného výrobce. . P?i vysokofrekven?ních aplikacích lze obecn? ?íci, e feritové materiály jsou co do výkonu omezeny sycením, elezoprachové pak oteplením. Z dlouholetých praktických zkueností pak pro oblíbený Amidon mix ?.2 vyplývá, e toroidní jádro T200-2 je optimální pro vf výkon 1kW v p?ípad? irokopásmového balunu, p?i pouití jako rezonan?ní okruh v transmatchi pak s rezervou zpracuje 100W. T106-2 pak jako balun b?n? snese 100W, T68-2 cca 10W. Pramet umperk: i kdy se to mladí generaci bude zdát neuv??itelné, kvalitní elezoprachová jádra se vyráb?la i u nás. Tehdy se ovem Pramet jmenoval ZPP ?ili Závody první p?tiletky a jet? p?ed tím to byl Siemens a nyní d?lají pro Epcos, ?ím je ?e?eno ve. Vyráb?la se jádra karbonylová st?íkaná (hrne?ky a roubová jádra), luté zna?ení bylo pro kmito?ty do 2 MHz, ?ervené zna?ení nad 2 MHz. Posledními obecn? známými výrobky byla miniaturní hrní?ková jádra pr?m?ru 10 mm, která se pouívala v radiostanicích VXN a VR na pozici mf kmito?tu 468 kHz. . V umperku se ale od 50.let vyráb?ly i lisované elezoprachové toroidy pro telekomunika?ní techniku a to jak karbonyl (K), tak i sendust (S). Neinformovaní radioamaté?i je n?kdy zahazují s tím, e jde o oby?ejné elezo. Tyto starí materiály z?ejm? zcela zmizely ve stoup? ?asu, p?esto uvádím tabulku, aby ti mladí vid?li, e my ?íkové jsme um?li leccos. Toroidní jádra se vyráb?la jak jednodílná, tak dvoudílná (podéln? rozd?lená z d?vodu snazího lisování). Plochá zbrouená styková hrana nesla údaje o jád?e. .
Porovnáme-li tato jádra s výrobky Amidon co do permeability, je z?ejmá jejich nahraditelnost. V dobách, kdy se o jádrech Amidon u nás v?d?lo pouze to, e existují, jsem m?l monost vyzkouet jádra T 40,7S s ?i = 55, vybraná ze starých likvidovaných elektronkových za?ízení pro telekomunika?ní techniku. Tato jádra byla provozována na kmito?tech do cca 150 kHz jako rezonan?ní okruhy ve filtrech a kmito?tových výhybkách. Prvním pokusem, vzhledem k relativn? vysoké permeabilit?, bylo ov??ení jádra v ?ízeném spínaném zdroji 12/28V ve funkci akumula?ní tlumivky. Zdroj pracoval na cca 30 kHz s výkonem 100W, oh?ev jádra byl nepatrný. Jediným horkým prvkem byla rekupera?ní dioda, ale práv? ve zmín?né dob? se objevil typ KYW130 s rychlou dobou zotavení. . Druhým pokusem bylo ov??ení zmín?ných jader ve funkci balun? 1: 1 a 1: 4 pro drátové antény na KV. Ve sv?tle nyn?jích poznatk? vzhledem k vysoké permeabilit? = 55 a z?ejm? nevhodnému kmito?tovému rozsahu lo o h?íný po?in (srovnej lutobílý Amidon mix 26), nicmén? baluny pracovaly na 3,5 MHz jak na obvyklých soum?rných dipólech a invertovaných V, tak na FD4 s napájením plochou dvoulinkou, ba i na vyích pásmech. Samoz?ejm?, e to s ú?inností nebude nejlepí a také tehdy nebylo ?ím m??it, ale dokud anténa visí ve výce 25m nad zemí a centrální uzemn?ní je p?ipojeno na roury vým?níkové stanice v podzemí pod klubovnou, není z?ejm? co ?eit. Ur?itým vysv?tlením je ovem i skute?nost, e jádra provozovaná jako baluny a transformátorové vazby fungují p?i irokopásmových aplikacích do vyích kmito?t? ne v p?ípad? úzkopásmového rezonan?ního obvodu, jak je z?ejmé nejen z programu DL5SWB, ale i následujících p?ehled? feritových materiál?. Co se projevuje u ferit?, projeví se v jisté mí?e i u elezoprachových materiál?. Stejn? tak v neposlední mí?e má na horní hranici kmito?t? vliv i impedance a délka vinutí, a? u se jedná o dvoudrátové, t?ídrátové ?i vícedrátové provedení. Chce si to p?e?íst t?eba Rothammela a m??it a zkouet. T?eba se nám poda?í "vykolit" i lutobílé jádro mix 26 ze spínaných zdroj? alespo? pro ?ást krátkovlnného rozsahu.
Feritová jádra.
U ferit? za?neme op?t jádry Amidon ?i Fair-Rite. Základní p?ehled nám dává op?t software DL5SWB. Pro rychlou orientaci uvádím tabulku. ?íselné zna?ení pouívá Amidon a Fair-Rite, zna?ení velkými písmeny Magnetics Inc. Barevné zna?ení je bez záruky, a? se o vypátrání originálního firemního zna?ení na internetu snaí v r?zných diskusních fórech mnozí. Zlí jazykové tvrdí, e Amidon toho vyrábí a dodává tolik, e mu pro barevné zna?ení nesta?í vechny barvy spektra..
.Z tabulky je patrné, jak se lií pouitelný kmito?tový rozsah pro r?zné aplikace, jak ji bylo zmín?no výe. Pro KV praxi jsou jak známo nejoblíben?jí materiály 43 a 61, co tabulka pln? potvrzuje. Tyto typy nabízí i GES. Mohu potvrdit, e materiál 61 je zcela ekvivalentní materiálu Pramet N1. Toto bylo n?kolikrát ov??eno na KV balunu p?i pouití jádra N1 o pr?m?ru 50mm.
PHILIPS
Philips byl vlastn? první, kdo s výzkumem magneticky m?kkých ferit? za?al. Materiály mají obchodní zna?ku Ferroxcube. Po?áte?ní ?íslicí 3 jsou je ozna?ována ?ada MnZn ferit? pro nií kmito?ty, 4 je ?ada NiZn ferit? pro vf pouití. Software DL5SWB je pro radioamatérskou praxi zcela dosta?ující. EPCOS.Dalím velkým výrobcem ferit? je Epcos. P?vodní zna?ení materiál? Siemens se po slou?ení s Matsushitou ?áste?n? zm?nilo, proto p?ehled materiál? podle permeability uvádím v tabulce. Barevný kód pro vechny materiály bohuel té není znám, ale pro výb?r objednávkového zna?ení vyráb?ných dostupných typ? zcela posta?í software DL5SWB. Materiály Siemens byly té známy pod ozna?ením Siferrit. NiZn materiály U60 a U17 jsou ur?eny pro vf pouití. U60 odpovídá naemu N01, U17 je vyráb?n ji od roku 1960 a odpovídá spíe naemu N02. Dvouotvorová jádra. Tato jádra vyrábí vichni výrobci a p?esto, e jsou v praxi ?asto vyuívána, v radioamatérské literatu?e chybí jejich ucelen?jí p?ehled. Jejich hlavní výhodou je minimální rozptyl, protoe v?tí ?ást vinutí je schována uvnit? ferromagnetického materiálu a rozptylové pole je tak jet? mení ne u toroid?. Hlavní oblastí vyuití je konstrukce irokopásmových vf transformátor? a balun?. N?kdy se v p?ípad? pot?eby nahrazovala dvouotvorová jádra dv?ma trubi?kami, p?ípadn? u v?tích výkon? sloupky slepenými z toroid?. Pro malé výkony je dnes vyráb?ný sortiment dostate?ný od krátkovlnných kmito?t? a do oblasti mikrovln. Dnes se tyto miniaturní transformátory vyráb?jí hotové i pro SMD technologii v GHz oblasti. Výhoda nepatrného rozptylu vynikne zejména v aplikacích, kde se pouívají prvky s vysokou vstupní impedancí (MOS-FET, GaAs-FET, HEMT) a vysokým ziskem (MIMICs) a stabilita je nezbytnou nutností.
U nás jsou b?n? známa dvouotvorová jádra pouívaná d?íve pro televizní symetriza?ní ?leny. Tyto tzv. TV baluny s p?evodem 1:4 byly navinuty miniaturní dvoulinkou a pouívány pro I.-III. TV pásmo (delí typ), pro TV pásmo IV.-V. pak kratí typ. Porovnáním s výe uvedenou tabulkou pak zjistíme, e delí typ odpovídá velikosti A1, tedy typu B62152A1X1, kratí typ pak má velikost A4, tedy B62152A4X1. Zna?ení X1 tedy udává materiál K1 s permeabilitou ?i= 80, co je nejblíe materiálu N1, ze kterého se d?laly TV baluny u nás. S dvouotvorovými jádry (doppellochkern, double aperture cores) se setkáme u mnoha starích zahrani?ních radioamatérských konstrukcí (nap?. YU1AW, DJ7VY atd.). Tabulku Epcos uvádím pro snazí orientaci. Velice výhodné je pouít pro p?ípadné výpo?ty i AL konstantu. Pro ostatní materiály se nepoda?ilo AL konstanty vypátrat, je nutná svépomoc m??ením vzork?. V p?ípad? pot?eby je moné nahlédnout do katalogu EPCOS. N?které vybrané typy jader Amidon nabízí i GES, uvádí i AL konstanty, typové ozna?ení je rozdílné. Ve vý?tu feritových jader nelze opomenout materiály vyráb?né v Prametu umperk, kterých je uloeno v radioamatérských uplících zajisté jet? dost. V Prametu se vyráb?la jádra v podstat? vech tvar? v?etn? dnes ádaných feritových vále?k? a dvouotvorových jader s vyí permeabilitou. Zde uvedený p?ehled pro toroidy poslouí k porovnání s materiály sv?tových výrobc?. Samoz?ejm? si pom?eme softwarem DL5SWB, porovnáváme podle po?áte?ní permeability, co je pro radioamatérskou praxi posta?ující. Je jen koda, e se kv?li restrukturalizaci podniku více nerozí?ily zejména materiály N3 a N7. Nap?íklad materiál N7 je svými uitnými vlastnostmi velice podobný materiálu 43 od Amidon- Fair Rite, který je v radioamatérských projektech velmi ?asto vyuíván.
V tabulce si povimn?te uvád?ného Curieho bodu, co je teplota, p?i které feritový materiál ztrácí své magnetické vlastnosti. Udává se jako teplota, p?i jejím dosaení se permeabilita "z?ítí" na polovinu své p?vodní hodnoty. To je d?leité p?i výkonových aplikacích ferit?. Tento jev je vratný, pokud feritové jádro p?etíením nepraskne. Po vychladnutí se magnetické vlastnosti vrací k normálu. Dále si povimn?te, e Curieho teplota klesá s rostoucí permeabilitou, co je u ferit? obecný jev nezávislý na jménu výrobce. Podrobn?jí informace lze najít na internetových adresách: www.dl5swb.de, www.epcos.com, www.amidoncorp.com, www.ferroxcube.com, www.doe.cz, www.iskra-feriti.si, kde najdeme i porovnávací cross-referen?ní listy a katalogy. Doufám, e tento p?ehled pom?e vem radioamatér?m, kte?í se zabývají jak konstrukcí r?zných balun? pro KV pásma, tak praktickými konstrukcemi obecn?.
Literatura: Magneticky m?kké materiály ve sd?lovací technice, SNTL 1961 Elektronikladen Giesler & Danne, Katalog 2/1987 "M?kké ferity Fonox", katalog PRAMET umperk 1973 Petr, OK1WPN Tato emailovĂĄ adresa je chrĂĄnÄna pĹed spamboty, abyste ji vidÄli, povolte JavaScript |
















