Une nouvelle percée dans les matériaux magnétiques améliore considérablement la limite de performance de l'inducteur de puissance toroïdal de nouvelle génération
Une nouvelle percée dans les matériaux magnétiques améliore considérablement la limite de performance de l'inducteur de puissance toroïdal de nouvelle génération
auteur: MagTop
2026-09-11Nouvelles de l'industrie
1er juin 2026, Munich, Allemagne Lors du Salon européen de l'électronique de puissance 2026 (PCIM Europe), plusieurs instituts internationaux de recherche sur les matériaux et les principaux fabricants de composants magnétiques ont publié conjointement les derniers résultats de recherche sur les nouveaux matériaux magnétiques doux, améliorant considérablement le plafond de performances de la nouvelle génération deinductance de puissance toroïdale, et réaliser des percées simultanées en matière de miniaturisation, de faibles pertes et de courant de saturation élevé. L'inducteur de puissance toroïdal traditionnel utilise principalement des noyaux de ferrite de manganèse-zinc, qui ont de bonnes caractéristiques haute fréquence mais une faible densité de flux magnétique à saturation, limitant sérieusement la limite supérieure de la capacité de transport de courant des composants.
Les matériaux de noyau toroïdal en alliage nanocristallin et amorphe nouvellement industrialisés apportent des améliorations révolutionnaires à l'inducteur de puissance toroïdal : par rapport àinducteurs à noyau de ferritedu même volume, le nouveau matériau inducteur de puissance toroïdal atteint un courant de saturation 30 % plus élevé, une perte de noyau haute fréquence inférieure de 25 % et une plage de température stable 40 % plus large. Dans le même temps, l'enroulement en cuivre sans oxygène de haute pureté et la technologie de revêtement ultra-mince à haute isolation réduisent encore la résistance CC de l'inducteur de puissance toroïdal de 15 %, atténuant efficacement l'accumulation thermique en cas de fonctionnement continu à charge élevée.
Ces innovations matérielles permettent une mise à niveauinductance de puissance toroïdalepour s'adapter aux scénarios de conversion de puissance à haute fréquence apportés par les semi-conducteurs à large bande interdite SiC et GaN, et sont largement applicables aux alimentations multiphasées des serveurs AI, aux systèmes de distribution d'énergie aérospatiale, aux équipements électriques médicaux de haute précision et aux piles de charge ultra-rapides pour véhicules électriques. Le personnel de R&D de l'industrie a révélé que les matériaux composites à noyau toroïdal magnétique font encore l'objet de recherches intensives en laboratoire et que la densité énergétique de l'inducteur de puissance toroïdal devrait encore augmenter de près de 50 % d'ici 2028, jetant ainsi une base solide pour la conception d'équipements électroniques de haute puissance plus légers et plus compacts.