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Untitled Prezi

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by

Laura Biolato

on 27 June 2013

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Transcript of Untitled Prezi

FERRITES
CARACTERÍSTICAS
*Materiales cerámicos
*Color: gris oscuro o negro
*Duros, frágiles e inertes
*Compuestos por Mn, Zn, Ni, Cu, Co, Mg o Fe.
*Los más comunes son de Manganeso-Zinc y Níquel-Zinc
*Buenas propiedades magnéticas
*Alta resistividad intrínseca
*Aptos para altas frecuencias

Ferrites de Níquel-Zinc: resistividad muy alta. Recomendadas para frecuencias superiores a 1MHz.
Ferrites de Manganeso-Zinc: alta permeabilidad y niveles de inducción de saturación. Se pueden usar hasta 3MHz.
La mayoría se fabrican como cerámicos policristalinos.

FABRICACIÓN
Materias primas: óxidos o carbonatos de elementos constituyentes.
Se mezcla la materia prima y luego se calienta a 1000ºC.
El presinterizado presenta ventajas en el proceso de fabricación.
El material presinterizado se muele, se le agrega aglutinante y se seca por pulverización.
Las piezas de ferrita se forman mediante presión, pero en algunos casos se genera una masa que es extruida por un orificio adecuado.
Luego del sinterizado se tienen las propiedades magnéticas deseadas.
MAGNETISMO
Las ferritas se magnetizan fácilmente ante la presencia de un campo externo.
Los dominios de Weiss tienden a alinearse con el campo
Presentan un ciclo de histéresis:

APLICACIONES:

Núcleos de ferrite:
Inductores y transformadores para
Telecomunicaciones
Conversión de Energía
Eliminación de interferencia



FILTROS
Banda de paso bien definida, alto Q y estabilidad térmica.
Características de los materiales:
Bajo nivel de corte
Factor de temperatura definido
Estabilidad con el paso del tiempo

ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIA
Las señales de alta frecuencia se bloquean.
Requerimientos de los materiales:
Alta impedancia en el rango de frecuencias usado
RETRASO DE PULSOS
El inductor bloquea la corriente hasta que se satura.
Requerimiento de los materiales:
Alta permeabilidad magnética
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
El inductor almacena energía y la entrega a la carga durante el tiempo de apagado.
Requerimientos del material:
Alto nivel de saturación
TRANSFORMADORES DE PULSOS Y DE PROPÓSITOS GENERALES
Los pulsos o las señales de c.a. pueden transformarse a niveles más altos o bajos de tensión.
Requerimientos de los materiales:
Alta permeabilidad
Bajo factor de histéresis
Baja sensibilidad a la c.c.
TRANSFORMADOR DE ENERGÍA
Transmiten energía y transforman tensión al nivel requerido.
Requerimientos:
Bajo nivel de corte
Alto nivel de saturación
SINTONIZACIÓN
Los filtros LC se usan para sintonizar circuitos de audio, video y medición.
Requerimientos:
Pérdidas moderadas hasta alta frecuencia
Estabilidad térmica
USO EN TELECOMUNICACIONES
Bobinas:
Valor preciso de inductancia
Alto Q
Alta estabilidad
Dependencia fija de la temperatura
Pérdidas: Cables
Núcleos
Transformadores de pulsos y señales
Adaptan impedancias
Aíslan la c.c.
Transforman amplitudes de señales
Se necesitan buenas características de banda ancha
El núcleo provee acoplamiento entre los devanados. Si tiene alta permeabilidad permite una gran contribución de flujo.
Inductancia de circuito abierto: alta
Inductancia de fuga: baja
USO EN CONVERSIÓN DE ENERGÍA
Aplicada ampliamente en fuentes conmutadas: DC-DC, DC-AC. AC-AC, AC-DC

Tipos de fuentes:
Buck o reductor (DC-DC)
Boost o amplificador (DC-DC)
Flyback (DC-DC)
Forward (DC-DC)
Medio puente o puente completo (DC-AC)


Según tipo de convertidor las ferritas operan en corte o saturación.
Para SMPS conectadas directo a alta tensión los niveles de tensión de ruptura deben ser altos, lo que limita la frecuencia de conmutación.
Las que no se conectan a alta tensión pueden operar a frecuencias de MHz.

Los inductores operan a niveles de polarización: las ferritas con altos nivedles de saturación ofrecen menores tamaños de núcleos.
SELECCIÓN DEL NÚCLEO
Parámetros:
Frecuencia de trabajo
Temperatura del ambiente
Densidad de flujo
GRACIAS!
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