铁心材料需要让磁通量容易通过,而涡流不容易 通过。要通过的磁通量方向起决定性作用。因此,为 了使得磁通量方向平滑地通过,一般使用薄的叠层铁 心板。尤其是线圈侧的铁心材料,可以说必须使用薄 的叠层铁心板。一层一层地绝缘,使沿叠层方向的涡流无法流通, 而磁通量方向的磁路容易形成。过度减薄的话,层数 会增加,绝缘层的厚度也会增大,到一定程度会造成 磁路减少。因此这是个折中选择。随着绝缘层薄型技术的发展,如今薄板化也正成 为趋势。
铁芯材料在磁化时,磁性材料的尺寸在磁场强度 的作用下产生的变形现象称为磁致伸缩。在长度为 l 的 磁体上施加磁场,设其变化量为 Δl,则磁致伸缩系数 λ 可以由下式求得:λ = ∆ll (15) 一般 λ 在 10-5~10-6 的范围内,随着磁化的强度和 方向变化。该变化也在某个值达到饱和,这个值称为 饱和磁致伸缩系数 λs。大量使用λ 值较大的磁性材料,且用可听范围频 率来磁化,会产生噪声。另外,在λ 较大的磁性材料上施加应力,其磁特 性将会劣化(铁损增大,磁导率减小)。也就是说, 加工铁心材料时,不能施加较大应力。近来,λ 为 2×10-3 数量级的超磁致伸缩材料已经 开发出来了,反应速度也较快,应用于传感器和振动 发电方面。