Ferrites faibles pertes pour applications fréquentielles

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E1760 V3 Article de référence

Ferrites faibles pertes pour applications fréquentielles

Auteur(s) : Richard LEBOURGEOIS

Date de publication : 13 février 2014

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RÉSUMÉ

Les ferrites sont des oxydes magnétiques dont les propriétés remarquables dépendent de la structure cristallographique, de la composition chimique et de la microstructure. Les ferrites de structure cubique (spinelle et grenat) qui font l’objet de cet article font partie des matériaux magnétiques doux (faible champ coercitif et faibles pertes magnétiques). Ils peuvent être utilisés de 10 kHz à plusieurs dizaines de GHz mais, pour chaque application, l’utilisateur se doit de trouver la meilleure référence parmi une multitude de choix possibles. Cet article a pour but de l’aider dans cette démarche.

AUTEUR(S)

  • Richard LEBOURGEOIS : Docteur de l'Institut National Polytechnique de Grenoble - Responsable des Études Ferrites et Diélectriques à Thales Research & Technology, Palaiseau, France

 INTRODUCTION

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 frittagepour 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 qui ont tenté d'expliquer leurs propriétés magnétiques. C'est à partir des années 1940-1950 qu'en France Louis Néel, qui sera prix Nobel de Physique en 1970, a commencé à élaborer sa théorie du ferrimagnétisme qu'il a appliquée à l'ensemble des ferrites avec succès. Cette théorie décrit essentiellement les propriétés magnétiques statiques de ces matériaux : aimantation à saturation et température de transition. Par la suite, on a découvert de nombreuses applications à ces nouveaux matériaux, notamment pour les utilisations à haute fréquence rendues possibles grâce à leur résistivité électrique élevée (> 1 Ω · m) qui distingue les oxydes des métaux.

Les ferrites sont obtenus en faisant réagir à haute température de l'oxyde de fer, principalement l'hématite αFe2O3,...

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MOTS-CLÉS

électronique de puissance   |   modules hyperfréquences   |   matériaux magnétiques   |   composants passifs

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v3-e1760

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

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