Sommaire
1. Caractéristiques des ferrites
2. Propriétés physiques des ferrites spinelles et grenats
2.1 Structures cristallographiques et compositions chimiques
2.1.1 Structure spinelle
2.1.2 Structure grenat
2.2 Propriétés électromagnétiques
2.2.1 Aimantation à saturation
2.2.2 Température de Curie
2.2.3 Magnétostriction
2.2.4 Résistivité électrique
2.2.5 Permittivité
2.2.6 Perméabilité magnétique
2.2.7 Pertes dans les ferrites
2.3 Autres propriétés physiques
3. Synthèse des ferrites
3.1 Ferrites monocristallins
3.2 Ferrites polycristallins
4. Quel ferrite pour quelle application ?
5. Ferrites de manganèse-zinc et applications
5.1 Ferrites Mn-Zn pour applications de puissance
5.2 Ferrites Mn-Zn pour applications de puissance haute fréquence
5.3 Ferrites Mn-Zn haute perméabilité pour antiparasitage
6. Ferrites de nickel-zinc et applications
6.1 Optimisation des ferrites Ni-Zn
6.2 Quelques exemples d’applications des ferrites Ni-Zn
6.2.1 Applications à bas niveau
6.2.2 Applications à fort niveau
7. Ferrites à basse température de frittage
pour composants inductifs intégrés
7.1 Synthèse et composition chimique
7.2 Réalisations et applications
8. Ferrites pour hyperfréquences
8.1 Principe de fonctionnement des ferrites pour hyperfréquences
8.2 Résonance gyromagnétique
8.3 Importance de l’aimantation à saturation
8.4 Pertes dans les ferrites pour hyperfréquences
8.4.1 Pertes magnétiques en régime linéaire
8.4.2 Pertes magnétiques en régime non linéaire
8.5 Caractéristiques des ferrites pour hyperfréquences
9. Conclusion
Pour en savoir plus
La découverte de nouveaux oxydes magnétiques appelés
ferrites
au début des années 1900 a tout d'abord motivé de nombreux théoriciens...