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集肤效应·金属热处理
作者:   来源: 发表时间:2006-12-31  字号:  

1 什么是集肤效应?

同一物质尽管其内外有相同的原子结构和分子,但其表面与内部存在许多性质差别。譬如, 当交变电流流过导线时,导线周围变化的磁场也要在导线中产生感应电流,从而使沿导线截面的电流分布不均匀。尤其当频率较高时,此电流几乎是在导线表面附近的薄层中流动,这就是所谓的集肤效应现象(skin effect),或者称趋肤效应。

2 集肤效应的理论分析

下面摘录了西安交通大学电磁场网络课堂对集肤效应的理论分析。如果你没有耐心去阅读这些数学表述,可直接去看结论(红色文字)。

(1) EHJ的微分方程

MQS近似中,导体中的位移电流密度远小于传导电流密度,可以忽略不计。

MQS近似下,导体中任一点电场E、磁场H满足的微分方程为:

(542)

(543)

方程(543)式两边同乘以电导率 ,并考虑到 ,得

(544)

是电流密度J满足的微分方程。

(2)集肤效应

作为一个例子,图57X>0的半无限大空间为导体,设其中有正弦变化电流i沿y方向流过,电流密度J只有y分量并在yOz平面上处处相等。

现在研究电流i在半无限大导体中的分布为

(548)

式中

(549)

电场强度的解为

(550)

磁场强度的解可由(58)式求得,即

(551)

由以上各式看出,电流密度、电场强度和磁场强度的振幅沿导体的纵深都按指数规律 衰减,而且相位也随之改变。它说明,当交变电流流过导体时,靠近导体表面处电流密度大,愈深入导体内部,它们愈小。当频率很高时,它们几乎只在导体表面附近薄层中存在,以至于这种场量主要集中在导体表面附近。

工程上常用透入深度d表示场量在良导体中的集肤程度。它等于场量振幅衰减到其表面值的1e时所经过的距离。由此定义

(552)

这个结果表明,频率越高,导电性能越好的导体,集肤效应越显著。例如,f=50Hz时,铜中透入深度为9.4mm;当频率 时,透入深度为0.66 。经过13.8个透入深度距离,场强振幅就衰减到只有表面值的百万分之一。

3 集肤效应的危害与应对措施

(1)高频信号传输中的问题和措施

集肤效应增加了线路传输损耗,当输送信号频率达到数GHz时,PCB导线的集肤效应会导致信号强度严重衰减。同时,集肤效应导致的波形畸变甚至导致数据传输失败。因此,怎样把GHz的高速信号以最小Jitter及最小衰减的性能在与芯片之间传送/接收是要面对的最重要的课题。

知识链接C114首页_ 技术_通信终端_5Gbps高速芯片测试技术

现在计算机的CPU内实现2GHz~3GHz高速信号运行,输出到印制板线路也高达450MHz。因此,印制板上导线不再是单纯电流流通,作为高速信号传输线,导线尺寸和布设位置对高频信号损耗有很大影响。传输线的特征是要求阻抗控制,设计者需要周密考虑基材特性、传输线的结构和图形配置。

  在高频电路中存在集肤效应的影响,频率越高集肤效应越严重,如1MHz集肤效应在60μm厚层面,500MHz集肤效应在3.0μm厚层面,1GHz集肤效应在2.1μm厚层面,10GHz集肤效应在0.7μm厚层面。信号沿着导线表面(包括四侧面)流动,希望导线表面平滑,因粗糙表面会延迟信号传输时间。现在印制板用铜箔粗化面是2μm~3μm,凹凸轮廓还显大,要求更低轮廓铜箔以满足高频电流的传输。

知识连接]中采网_印制板与安装技术的最新课题

(2)动力电传输线路的设计

在交流电传输线路设计中,电流集中在导体的表面,导致实际电流截面减小,电阻增加,必须考虑集肤效应的影响。而对于直流电流,基本上不存在集肤效应。所以,导体的电阻分为直流电阻RDC和交流电阻RAC,在计算不同频率的交流电流传输要求时,应该分开来计算。

交流电阻 RAC与直流电阻RDC的关系如下:

RAC= 0.076r·f·1/2RDC

式中,r:导线的半径(cm),f:流过导线的电流频率(Hz),直流电阻单位Ω。

4 集肤效应在电加热中应用

世间万物,有一利必有一弊。这句话反过来说,也是可以的。集肤效应对高频信号传输非常不利,但它也有可以利用的一面。工业上利用高频电流集中在导体表面的特点,对金属构件进行表面淬火处理,以减小金属内部的脆性,增加金属表面的硬度等。

在加热理论中,有一个集肤效应原理,即:S=K(1/FC)1/2
  
式中:S — 集肤效应深度
  K — 修正系数
    FC — 频率

由此可以看出,当FC增大时,S变小,则集肤深度越深,同时其交流阻抗Z = KZC(FC)1/2也变大,因此在相同数值的电流作用下,负载所获得的能量也越高,而电流及线路损耗相应地也会变小,从而提高了加热效率,同时还可起到节约电能的目的。变频加热电源正是基于这一原理做成的,利用变频技术,可将运行频率提高到工频的数倍,加热效果会明显提高。

知识链接http://www.e-works.net.cn/ewk2004/ewkArticles/527/Article26047.htm


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