Ферриты VI группы используются в контурах, перестраиваемых подмагничиванием. Сердечники для перестраиваемых контуров изготавливаются из никель-цинковых ферритов марок 10ВНП, 35ВНП, 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП.
Ферриты марок 10ВНП, 35ВНП, 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП имеют обычную S-образную петлю гистерезиса и обладают большим значением коэффициента перестройки по частоте, малым тангенсом угла магнитных потерь в диапазоне частот до 250 МГц и в широкой области высокочастотной индукции.
Качество ферритов этой группы характеризуется следующими электромагнитными параметрами: начальной магнитной проницаемостью, коэффициентом перестройки по частоте, тангенсом угла магнитных потерь при различных индукциях, коэффициентом амплитудной нестабильности магнитной проницаемости. В спектрах комплексной магнитной проницаемости для этих ферритов наблюдаются две области дисперсии: низкочастотная и высокочастотная (рис.1.6.1).
Для ферритов марок 10ВНП, 35ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП коэффициент амплитудной нестабильности магнитной проницаемости а³×10-6 при изменении напряженности магнитного поля от 0 до 0,5 HC ориентировочно составляет 0,07; 0,08; 0,2; 9; 10; 12 соответственно, а для ферритов марок 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП — 0,5.
Коэффициент перестройки по частоте Kf при изменении напряженности постоянного магнитного поля от 0 до 14400 A/м для ферритов марок 10ВНП, 35ВНП, 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП составляет не менее 1,7; 2,5; 3,5; 3,3; 3,8; 5,5; 7,0; 9,0; 11,0 соответственно.
Основные электромагнитные параметры этой группы ферритов приведены в табл.1.6.1, а вспомогательные — в табл.1.6.2 — 1.6.4. На рис.1.6.3 показана зависимость составляющих комплексной магнитной проницаемости μ′ и μ″ от частоты, а на рис.1.6.1 — зависимость магнитной индукции от напряженности переменного магнитного поля. На рис.1.6.2 приведены зависимости магнитной проницаемости и тангенса угла магнитных потерь от индукции, а зависимости обратимой магнитной проницаемости от напряженности постоянного магнитного поля — на рис.1.6.4. Зависимость начальной магнитной проницаемости от температуры окружающей среды показана на рис.1.6.5, а относительного тангенса угла магнитных потерь от частоты — на рис.1.6.6. На рис.1.6.7 представлена зависимость относительного изменения обратимой магнитной проницаемости от времени приложения импульса напряженности постоянного магнитного поля.
Основные электромагнитные параметры ферритов VI группы.
Марка феррита | μH | tgδμ×10³, не более | αμ×106, 1/°C, не более, в интервале температур, °C | ||||||||||
Номинальное значение | Предельное отклонение | B, Тл | f, МГц | от -60 до +20 | от +20 до +125 | ||||||||
0,0010 | 0,0075 | 0,0100 | 0,0125 | 0,0150 | 0,0160 | 0,0180 | 0,0200 | ||||||
10ВНП | 10 | +4 -1 |
10,0 | - | - | - | - | 14,5 | 50,0 | - | 15 | - | - |
35ВНП | 35 | +5 -8 |
14,0 17,0 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
6 80 |
- - |
- - |
55ВНП | 55 | +10 -5 |
8,4 | - | - | - | - | - | - | 16,7 | 8 | 55 | 110 |
60ВНП | 60 | +5 -10 |
10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | 50,0 | 7 | - | - |
65ВНП | 65 | +5 -7 |
8,4 | - | - | - | 9,0 | - | - | 11,0 | 8 | 55 | 80 |
90ВНП | 90 | +5 -15 |
10,0 20,0 |
- - |
- - |
- - |
20,0 - |
- - |
- - |
- - |
7 30 |
- - |
- - |
150ВНП | 150 | +15 -25 |
10,5 50,0 |
- - |
20,0 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
3 20 |
- - |
- - |
200ВНП | 200 | ±25 | 11,0 | - | - | 13,3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
300ВНП | 300 | +50 -20 |
13,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Относительное изменение магнитной индукции в зависимости от температуры при различной напряженности магнитного поля ферритов VI группы.
Марка феррита | Магнитная индукция B, Тл (TH=+20°C) при H_, A/м | (ΔB/BΔT)×106, 1/°C (Tt=-70…+90°С)при H_, A/м | ||||||
40 | 80 | 240 | 800 | 40 | 80 | 240 | 800 | |
10ВНП 35ВНП 55ВНП 60ВНП 65ВНП 90ВНП 150ВНП 200ВНП 300ВНП |
- 0,005 - - - 0,010 0,032 - 0,030 |
- 0,010 - - - 0,032 0,150 0,130 0,070 |
- 0,032 - 0,108 - 0,190 0,294 0,289 0,200 |
0,015 0,200 0,330 0,350 0,320 0,320 0,320 0,357 0,290 |
- - - - - - - - +1510 |
- - - - - - - +7250 ±1190 |
- - - +9250 - - - ±3700 -2070 |
+1250 - - ±2900 - - - -1930 -3340 |