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1)  large power ferri
大功率铁氧体
2)  power ferrite
功率铁氧体
1.
Effect of nanosize SiO_2 on the magnetic properties of the MnZn power ferrites;
纳米SiO_2对功率铁氧体材料磁性能的影响
2.
It is introduced that the energy dissipation (Ptot) of MnZn and NiZn power ferrites drops dramati.
介绍了MnZn和NiZn功率铁氧体的功耗Ptot在晶粒尺寸D减小到单畴晶粒结构临界尺寸Dc时所发生的陡降,以及软磁铁氧体损耗新观点:除了传统的涡流损耗Pe、磁滞损耗Ph和剩余损耗Pr等三项以外,还应该计入晶粒内畴壁损耗。
3.
The high frequency MnZn power ferrite was prepared by the conventional oxideceramic process.
制备了高频MnZn功率铁氧体,研究了添加CaO和V_2O_5对高频MnZn铁氧体性能的影响。
3)  power soft magnetic ferrite
功率铁氧体
1.
Study on power soft magnetic ferrite prepared with refined mine powders and Mn_3O_4;
用精铁矿粉和Mn_3O_4制备功率铁氧体的研究
4)  power electronic ferrite
功率铁氧体
1.
Core loss calculation of power electronic ferrite influenced by DC bias;
直流偏置对功率铁氧体损耗影响的计算
2.
Influence of DC bias on properties of power electronic ferrite;
直流偏置对功率铁氧体性能影响的研究
5)  MnZn power ferrite
MnZn功率铁氧体
1.
Characteristics of the loss of MnZn power ferrite;
MnZn功率铁氧体的损耗特性研究
2.
The study of addition Co~(2+) or Sn~(4+) on the magnetic properties dependence of MnZn power ferrites materials;
Co~(2+)或Sn~(4+)对MnZn功率铁氧体磁特性的影响研究
3.
The latest products of main ferrite corporations in the world, the investigation of MnZn power ferrite materials (i.
介绍了宽温超低损耗、高频低损耗和高温高饱和磁感应强度(Bs)MnZn功率铁氧体材料的研究现状,以及添加剂的种类和制备方法的研究,世界上主要软磁铁氧体公司近几年的最新产品情况,指出了MnZn功率铁氧体的发展趋势。
6)  power ferrite material
功率铁氧体材料
1.
According to high frequency switch mode power supply transformers’ requirements for the high property power ferrite materials,it had been analyzed and researched that effects of the mainly formula,small additives and sintering technology on ferrite material’s characteristics such as high initial permeability(μi),saturation flux density(Bs) and low power loss(Pc).
根据高频开关电源变压器对高性能功率铁氧体材料的要求,分析研究了主配方、微量添加物和烧结工艺对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(Pc)等特性的影响,得出:通过采取优选主结构原材料配比、掺入适量的CaO、SiO2、TiO2、Co2O3等添加物,并与烧结工艺相匹配等措施,即可制得PC44、PC50等高性能功率铁氧体材料。
补充资料:大功率电力电子器件


大功率电力电子器件
power electronic devices

  dagonglU dlonl一d.Qnz一ql]lon大功率电力电子器件(powe:eleetroniedevices)用于处理大容t电功率、能够控制电路通断的电子器件。由于都是半导体器件,故又称电力半导体器件(power semieonduetor deviees)。电力半导体器件是在20世纪50年代初发展起来的半导体学科中与徽电子、光电子并肩迅猛发展的一门高技术。它是电力电子技术的基础和重要组成部分。随着电力半导体器件品种的增多和技术水平的提高,它的应用范围也日渐扩大。其应用范围涉及电力工业(如直流愉电、灵活交流粉电系统)、工业电源(如感应加热、电焊机、大型电解电被设备)、交通运物(如机车牵引、电动汽车)、电机控制(如发电机励磁、交直流电动机的调速)、家用电器(如空调、电热)、通信电源等等。应用领城的佑求(如节能、节材、缩小体积重且),要求器件的工作叔率、结构以及封装方式等不断扩大及更新,又促进了器件品种和水平的发展。 由于电力半导体器件处理的是能源,减少损耗提高效率是它主要追求的目标.为此,所有电力半导体器件无不工作在开关方式下,这是它与徽电子器件的根本区别.但在组成电路时又需要采取措施对开关方式带来的波形毛刺及谐波等电网公害进行处理。 1947年第一只晶体管的诞生开始了半导体电子学的新纪元。1956年研制成带有开关特性的晶闸管,为半导体在功率控制领域的发展显示了光明的前景。最早发展起来的器件有整流二极管(rectifier diode)和晶闸管(t ransistor)。它们曾经主宰电力电子市场20余年.其品种、规格为了适应市场的需要已经发展成一个魔大的系列。以晶闸管为例,已经派生出高压大电流晶闸管、光控晶闸管、高频快速晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、门极辅助关断晶闸管、非对称晶闸管等等。这些器件的功能只限于用门极控制电路的开通,故名半控型.自20世纪70年代末开始,由于采用了徽电子技术的工艺成就,制成了大功率晶体管(gianttransistor,GTR)和可关断晶闸管(gate turn一offthyristor,GTO)。这一类器件既能用门极控制开通又能控制关断,故名全控型. 上述器件都是以电子和空穴两种载流子的运动为基础的,所以这类器件被称为双极型器件(bipo肠rdevices)。由于器件工作时两种载流子的产生与复合描要时间,妨碍了器件工作频率的进一步提高。双极型器件一般只能工作在10kH:以下,最高的也只能工作到20~sokH:。由于技术发展,要求其颇率范围日益扩大。
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参考词条