JPH03184307A - 電源用高周波低損失フェライト - Google Patents
電源用高周波低損失フェライトInfo
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- JPH03184307A JPH03184307A JP1322867A JP32286789A JPH03184307A JP H03184307 A JPH03184307 A JP H03184307A JP 1322867 A JP1322867 A JP 1322867A JP 32286789 A JP32286789 A JP 32286789A JP H03184307 A JPH03184307 A JP H03184307A
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- 239000004615 ingredient Substances 0.000 claims description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 8
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Landscapes
- Magnetic Ceramics (AREA)
- Soft Magnetic Materials (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、スイッチング電源の磁心等に用いるのに適し
たMn−Zn系の低損失フェライトに関するもので、
CaO,Ta2O,、SiO2を微量複合添加すること
により200kHz〜I MHzにおける電力損失を著
しく低減したものである。
たMn−Zn系の低損失フェライトに関するもので、
CaO,Ta2O,、SiO2を微量複合添加すること
により200kHz〜I MHzにおける電力損失を著
しく低減したものである。
(従来の技術)
Mn−Zn系フェライトは、各種通信機器、民生用機器
などのトランス用材料に用いられているが。
などのトランス用材料に用いられているが。
従来のスイッチング電源用トランスにおいては、スイッ
チング周波数として専ら25〜200kHz程度のもの
が使用されている。このスイッチング電源用トランスに
用いられる低損失フェライトとしては。
チング周波数として専ら25〜200kHz程度のもの
が使用されている。このスイッチング電源用トランスに
用いられる低損失フェライトとしては。
副成分としてCab、Sin、を含む、あるいは、Ca
b。
b。
v、O,、SiO□を含む所望のMn−Znフェライト
が使用されている。
が使用されている。
(発明が解決しようとする問題点)
近年、スイッチング電源をさらに小型・軽量化するため
スイッチング周波数は、益々高い周波数領域に設定され
る傾向にあり、この目的に合うフェライト材料としても
、高周波において、より損失の少ない材料が必要不可欠
となっている。
スイッチング周波数は、益々高い周波数領域に設定され
る傾向にあり、この目的に合うフェライト材料としても
、高周波において、より損失の少ない材料が必要不可欠
となっている。
しかし、従来のMn−Zn系フェライトでは、数百kH
z以上の周波数領域では電力損失が増大してしまう欠点
があった。
z以上の周波数領域では電力損失が増大してしまう欠点
があった。
本発明は、数百kHzの周波数領域においても、充分電
力損失の少ない電源用高周波低損失フェライトを提供し
ようとするものである。
力損失の少ない電源用高周波低損失フェライトを提供し
ようとするものである。
(問題点を解決するための手段)
本発明は、Fe、 O,、MnO、ZnOを主成分とし
、副成分としてCa0300〜1500Pp■、Ta、
0.200〜1500ppm。
、副成分としてCa0300〜1500Pp■、Ta、
0.200〜1500ppm。
SiO□150〜500ρρmを複合添加、含有するこ
とにより、数百に−Hz以上の周波数領域においても充
分電力損失の少ないフェライトを得るものである。
とにより、数百に−Hz以上の周波数領域においても充
分電力損失の少ないフェライトを得るものである。
(実施例)
以下本発明に関する電源用高周波低損失フェライトの実
施例を説明する。
施例を説明する。
Fe203(53,5mo1%)、Mn0(37,5m
o1%)、Zn0(9,0mo1%)を主成分とする原
料を900℃にて仮焼した後、副成分として、CaCO
3を750ppm ((:aOに換算すると420PP
11)+Ta205を500pp1+ 、 Sin、を
350ppm複合添加し、ボールミルにて12時間粉砕
した。但し、Cab、Sin。
o1%)、Zn0(9,0mo1%)を主成分とする原
料を900℃にて仮焼した後、副成分として、CaCO
3を750ppm ((:aOに換算すると420PP
11)+Ta205を500pp1+ 、 Sin、を
350ppm複合添加し、ボールミルにて12時間粉砕
した。但し、Cab、Sin。
のように原料に予め含有されている副成分については、
仮焼成後に添加する量をその分だけ減らし全体として上
記成分の割合に一致する様にした。
仮焼成後に添加する量をその分だけ減らし全体として上
記成分の割合に一致する様にした。
この粉砕原料を乾燥後、バインダーを1.1wt%添加
し、造粒、成形した。この成形体を焼成温度1150℃
にて5時間焼成した。なお、焼成体の形状は、外径25
+m+内径15m高さ7.5mmのリング状とした。
し、造粒、成形した。この成形体を焼成温度1150℃
にて5時間焼成した。なお、焼成体の形状は、外径25
+m+内径15m高さ7.5mmのリング状とした。
このものを実施例1とした。
この実施例1と同様の試料作成工程において、添加物条
件を変えて各試料を作製した。この結果を第1表に示す
。
件を変えて各試料を作製した。この結果を第1表に示す
。
第1表
試料1,2,4,5,6は、本発明の実施例である。な
お、試料3は、Ta、 O,が特許請求範囲外の比較例
であり、試料7は、添加物としてCab。
お、試料3は、Ta、 O,が特許請求範囲外の比較例
であり、試料7は、添加物としてCab。
V2O5,SiO□を含む従来材の例である。
実施例2の電力損失の温度特性を第1図に、また、電力
損失の周波数特性を第2図に示した。なお、比較として
従来例の電力損失の温度特性及び周波数特性も第1図及
び第2図に示した。
損失の周波数特性を第2図に示した。なお、比較として
従来例の電力損失の温度特性及び周波数特性も第1図及
び第2図に示した。
第1図より、実施例2の電源用高周波低損失フェライト
は、周波数f =500kHz、磁束密度B+a =
5011ITにおいて、20℃〜120℃の広温度範囲
で電力損失が従来材の1/2〜1/3程度と、極めて低
いことがわかる。
は、周波数f =500kHz、磁束密度B+a =
5011ITにおいて、20℃〜120℃の広温度範囲
で電力損失が従来材の1/2〜1/3程度と、極めて低
いことがわかる。
また、第2図より、実施例2の電源用高周波低損失フェ
ライトが、従来の電源用フェライトに比べ、損失が17
2となるのは、磁束密度50mTでは200kHz以上
、100mTでは、300kHz以上であり、200m
Tでは、I MHz以上であることが予想される。すな
わち、実施例2が高周波低損失という特徴を発揮するの
は、周波数200kHz以上、磁束密度100mT以下
の動作条件であると言える。
ライトが、従来の電源用フェライトに比べ、損失が17
2となるのは、磁束密度50mTでは200kHz以上
、100mTでは、300kHz以上であり、200m
Tでは、I MHz以上であることが予想される。すな
わち、実施例2が高周波低損失という特徴を発揮するの
は、周波数200kHz以上、磁束密度100mT以下
の動作条件であると言える。
また、実施例2以外の本発明の電源用高周波低損失フェ
ライトにおいても、第2図に示したものと同様の傾向が
見られた。
ライトにおいても、第2図に示したものと同様の傾向が
見られた。
なお、主成分であるFe2O3,MnOt−ZnOの割
合は。
合は。
Fe、0352.0〜55.Omo1%、Mn031.
0〜42.0mo1%、Zn06.0〜16.0+++
o1%の範囲であれば良い。
0〜42.0mo1%、Zn06.0〜16.0+++
o1%の範囲であれば良い。
また、前述の主成分を仮焼後、添加する副成分CaO,
Ta、O,、Sin、は、CaOは、300〜1500
ppm、Ta、0゜は、200〜1500ppm、Si
O,は、150〜500ppmの範囲内であれば、第1
表に示した実施例とほぼ類似の特性が得られることがわ
かった。
Ta、O,、Sin、は、CaOは、300〜1500
ppm、Ta、0゜は、200〜1500ppm、Si
O,は、150〜500ppmの範囲内であれば、第1
表に示した実施例とほぼ類似の特性が得られることがわ
かった。
但し、副成分のCaOが1500ppmよりも多いと、
電力損失が大きくなり、また透磁率が急激に低下する。
電力損失が大きくなり、また透磁率が急激に低下する。
CaOが300ppmよりも少ないと、電気抵抗が低下
するため、高周波領域における渦電流損失が増大し、電
力損失は大きくなる。
するため、高周波領域における渦電流損失が増大し、電
力損失は大きくなる。
副成分のTa2O,、Sin、が範囲以上になると、異
常焼結し、損失が大きくなると共に、透磁率及びQも低
下する。
常焼結し、損失が大きくなると共に、透磁率及びQも低
下する。
また、副成分のTa、O,、Sin、が範囲未満になる
と、電気抵抗が低下し、損失は増大する。
と、電気抵抗が低下し、損失は増大する。
(発明の効果)
前述の如く、本発明の電源用高周波低損失フェライトは
、Fe2O3,MnO、ZnOを主成分とし、副成分と
してCa0300〜1500ppm、Ta、0.200
〜1500ppm。
、Fe2O3,MnO、ZnOを主成分とし、副成分と
してCa0300〜1500ppm、Ta、0.200
〜1500ppm。
5i02150〜500ppmを複合添加、含有するこ
とにより、数百kHz以上の高周波領域において、電力
損失を著しく低減できる。
とにより、数百kHz以上の高周波領域において、電力
損失を著しく低減できる。
第1図は、本発明に係る実施例2の場合の周波数500
kHz、磁束密度50mTにおける電力損失の温度特性
を従来例の場合と比較して示したものであり、第2図は
、磁束密度50m丁、100mT、200mT、温度8
0℃における本発明に係る実施例2の電力損失の周波数
特性を従来例の場合と比較して示したものである。 第1図 度 (’C)
kHz、磁束密度50mTにおける電力損失の温度特性
を従来例の場合と比較して示したものであり、第2図は
、磁束密度50m丁、100mT、200mT、温度8
0℃における本発明に係る実施例2の電力損失の周波数
特性を従来例の場合と比較して示したものである。 第1図 度 (’C)
Claims (1)
- Fe_2O_3、MnO、ZnOを成分とし、副成分と
して、CaO300〜1500ppm,Ta_2O_5
200〜1500ppm,SiO_2150〜500p
pmを複合添加、含有したことを特徴とする電源用高周
波低損失フェライト。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1322867A JP3039784B2 (ja) | 1989-12-13 | 1989-12-13 | 電源用高周波低損失フェライト |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1322867A JP3039784B2 (ja) | 1989-12-13 | 1989-12-13 | 電源用高周波低損失フェライト |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH03184307A true JPH03184307A (ja) | 1991-08-12 |
JP3039784B2 JP3039784B2 (ja) | 2000-05-08 |
Family
ID=18148499
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP1322867A Expired - Lifetime JP3039784B2 (ja) | 1989-12-13 | 1989-12-13 | 電源用高周波低損失フェライト |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3039784B2 (ja) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03248404A (ja) * | 1990-02-26 | 1991-11-06 | Hitachi Ferrite Ltd | 低損失フェライト |
JPH04154624A (ja) * | 1990-10-16 | 1992-05-27 | Alps Electric Co Ltd | 磁気ヘッド用Mn−Znフェライト |
JPH06290925A (ja) * | 1992-08-08 | 1994-10-18 | Hitachi Ferrite Ltd | 電源用高周波低損失フェライト |
JP2001220146A (ja) * | 2000-02-07 | 2001-08-14 | Hitachi Metals Ltd | 低損失フェライトおよびこれを用いた磁心 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5860628A (ja) * | 1981-10-06 | 1983-04-11 | Hitachi Metals Ltd | 酸化物磁性材料 |
JPS6362206A (ja) * | 1986-09-02 | 1988-03-18 | Tdk Corp | 電源用超低損失フエライト |
JPH02124724A (ja) * | 1988-11-02 | 1990-05-14 | Taiyo Yuden Co Ltd | Mn−Zn系フェライト材料 |
-
1989
- 1989-12-13 JP JP1322867A patent/JP3039784B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5860628A (ja) * | 1981-10-06 | 1983-04-11 | Hitachi Metals Ltd | 酸化物磁性材料 |
JPS6362206A (ja) * | 1986-09-02 | 1988-03-18 | Tdk Corp | 電源用超低損失フエライト |
JPH02124724A (ja) * | 1988-11-02 | 1990-05-14 | Taiyo Yuden Co Ltd | Mn−Zn系フェライト材料 |
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JPH04154624A (ja) * | 1990-10-16 | 1992-05-27 | Alps Electric Co Ltd | 磁気ヘッド用Mn−Znフェライト |
JPH06290925A (ja) * | 1992-08-08 | 1994-10-18 | Hitachi Ferrite Ltd | 電源用高周波低損失フェライト |
JP2001220146A (ja) * | 2000-02-07 | 2001-08-14 | Hitachi Metals Ltd | 低損失フェライトおよびこれを用いた磁心 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP3039784B2 (ja) | 2000-05-08 |
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