为了减小集成磁件损耗,推进集成磁件向小型化和微型化发展,提高变换器功率密度,项目分析了磁件的磁通特性,提出了阵列式磁集成方法,并结合薄膜磁芯与传统磁芯展开研究。项目研究了绕组与薄膜磁芯组合方案,分析了磁芯厚度,激励频率对薄膜磁芯损耗的影响,给出了优化结论;研究了多磁芯组合结构方案,对提出的多种组合方案进行了损耗分析,得到了薄膜阵列式集成磁件的优化结构;在考虑磁芯非线性因素及寄生参数的基础上,提出了一种适用于薄膜阵列式集成磁件的建模方法,建立了优化磁件的精确仿真模型;提出了分相耦合、 "磁短路"耦合、交叉成对耦合和无气隙可改变耦合度的阵列式集成磁件,从理论上分析了四种集成磁件在电压调整模块中的磁集成方法,仿真与实验的动静态特性证明了其集成方案的优越性;研究了四磁芯阵列式集成磁件的集成耦合度,得到了耦合度调整的方案与方法;制备了FeCuNbSiB薄膜磁芯,并进行了测试,将薄膜磁芯和传统磁芯结合,研制了集成磁件,样机测试表明了该磁件的可行性。项目的研究成果可以进一步促进磁集成技术的推广应用,推动磁件向小型化,薄膜化方向发展,以适应大规模集成电路下电子元器件微型化。
英文主题词magnetic integrated technology; thin film integrated magnetic component; arraying integration; magnetic component model