
NANO-KRYSTALICKÉ JÁDRO SYTIČKY COMMON MODE
Nanokrystalická páska je měkká magnetická slitina se superjemnou velikostí zrna (~10nm), která je tvořena Fe,Si, B,Cu,Nb a dalšími prvky a prochází specifickým procesem žíhání při rychlosti chlazení 10 stupňů /s.6
Nanokrystalickéstuhajeaměkkýmagnetickýslitinový materiál sjemnýobilívelikost (~10nm) který je vytvořený podle a Fe,Si, B,Cu,Nb a jiný prvky a dostane přesspecfic proces žíhání při rychlosti chlazení 10stupeň /s.6
Výjimečnou vlastností tohoto nového kovového materiálu je krátký výrobní proces, tvarování v jednom kroku a úspora energie. Vyznačuje se vysokou saturační magnetizací (Bs) krystalické slitiny na bázi Fe a vysokou permeabilitou a nízkými ztrátami na bázi Co krystalická slitina, takže může uspokojit výkonnostní požadavky vysoké frekvence a nízké ztráty. Tento materiál se používá hlavně při výrobě špičkových tlumivek se společným režimem, vysokofrekvenčních transformátorů, všech druhů proudových transformátorů a špičkových magnetických zesilovačů atd. Související jádra a komponenty se používají hlavně v novém systému řízení spotřeby energetických vozidel, pohonu systém, bezdrátový nabíjecí modul pro mobilní telefon, železniční dopravu, srážkovou energii, fotovoltaický střídač připojený k síti, digitální elektronické produkty a inteligentní měřiče v elektrické síti pro splnění požadavku na vysokou frekvenci, velký proud, miniaturizaci a úsporu energie.
NANO-KRYSTALICKÉ JÁDRO SYTIČKY COMMON MODE
aplikace
Invertorový obvod
Frekvenční měnič
UPS
Přepínání režimu napájení
EMC filtr

Charakteristický
Vysoká indukce nasycení - snížení objemu CMC
Vynikající impedanční frekvenční charakteristika
Vynikající schopnost odolávat nevyváženému proudu

Výborná teplotní stabilita
JÁDRO ŘADY SQ COMMON MODE
Charakteristický
Lepší účinek potlačení EMI
Lze použít schéma vertikálního vinutí plochého drátu s extrémně nízkou distribuovanou kapacitou a lepším účinkem rozptylu tepla
Zabránění snížení výkonu způsobenému namáháním jádra
Princip činnosti induktoru se souosým režimem
Když normální proud protéká induktorem společného režimu v obvodu, bude proud vytvářet reverzní magnetické pole ve stejné indukční cívce s fázovým vinutím, které se navzájem zruší. V tomto okamžiku je indukčnost přibližně nulová a impedance vůči vstupnímu proudu je velmi malá.
Když cívka prochází cívkou, součinný proud bude zeslaben a cívka bude produkovat součinný proud.
Proto čím větší je impedance induktoru v součinném režimu, tím lepší je filtrační efekt v součinném režimu. V určitém frekvenčním rozsahu mají nanokrystalické materiály vyšší impedanci než tradiční materiály ferit. Ve srovnání s feritem je počáteční propustnost nanokrystalů mnohem vyšší, takže objem může být menší, cívky vinutí jsou menší, distribuovaná kapacita je menší a impedanční charakteristiky jsou lepší.
|
Sunbow díl č. |
Rozměry jádra |
Rozměry hotového jádra |
Efektivní průřez |
Průměrná délka cesty |
Propustnost (při 10 kHz) |
Jmenovitá hodnota AL** |
||
|
OD×ID×HT |
OD×ID×HT |
AFe |
lFe |
Hodnota intervalu |
Reference hodnota |
10 kHz |
100 kHz |
|
|
mm |
mm |
cm2 |
cm |
μH |
μH |
|||
|
SW-CM120805 |
Φ12×8×5 |
Φ14.3×6.8×6.9 |
0.08 |
3.1 |
50000-120000 |
90000 |
28 |
6.7 |
|
SW-CM151005 |
Φ15×10×5 |
Φ17.1×8.3×7.1 |
0.09 |
3.9 |
50000-120000 |
91000 |
29 |
6.8 |
|
SW-CM201208 |
Φ20×12.5×8 |
Φ22.6×10.3×10.2 |
0.24 |
5.1 |
50000-120000 |
97000 |
56 |
14 |
|
SW-CM201210 |
Φ20×12×10 |
Φ22.6×10.5×12.5 |
0.31 |
5 |
50000-120000 |
85000 |
62 |
15 |
|
SW-CM211510 |
Φ21×15×10 |
Φ23.5×13.1×12.3 |
0.23 |
5.7 |
50000-120000 |
85000 |
43.5 |
9.2 |
|
SW-CM252065 |
Φ25×20×6.5 |
Φ26.8×18.7×7.9 |
0.12 |
7.1 |
50000-120000 |
80000 |
17.1 |
3.8 |
|
SW-CM252010 |
Φ25×20×10 |
Φ28×17.2×13.2 |
0.2 |
7.1 |
50000-120000 |
80000 |
28 |
7.2 |
|
SW-CM251610 |
Φ25×16×10 |
Φ28×14×13.1 |
0.35 |
6.4 |
50000-120000 |
90000 |
67 |
15 |
|
SW-CM261610 |
Φ26×16×10 |
Φ28.3×14×12.8 |
0.39 |
6.6 |
50000-120000 |
90000 |
57 |
14 |
|
SW-CM302010 |
Φ30×20×10 |
Φ33.2×17.8×13.3 |
0.39 |
7.9 |
50000-120000 |
90000 |
60 |
14 |
|
SW-CM302015 |
Φ30×20×15 |
Φ33.6×17.8×17.2 |
0.59 |
7.9 |
50000-120000 |
96000 |
88 |
20 |
|
SW-CM322010 |
Φ32×20×10 |
Φ34.4×18.1×13 |
0.47 |
8.2 |
50000-120000 |
95000 |
57 |
14 |
|
SW-CM402515 |
Φ40×25×15 |
Φ44.5×21.8×18.8 |
0.88 |
10.2 |
50000-120000 |
94000 |
99 |
23 |
|
SW-CM403215 |
Φ40×32×15 |
Φ44.5×29×19 |
0.47 |
11.3 |
50000-120000 |
90000 |
48 |
11 |
|
SW-CM453015 |
Φ45×30×15 |
Φ48.3×26.4×18.2 |
0.88 |
11.8 |
50000-120000 |
95000 |
87 |
20 |
|
SW-CM503215 |
Φ50×32×15 |
Φ53.8×28.5×18.2 |
1.4 |
12.9 |
50000-120000 |
90000 |
100 |
27 |
|
SW-CM504020 |
Φ50×40×20 |
Φ53.6×37×23.2 |
0.78 |
14.1 |
50000-120000 |
80000 |
45 |
14 |
|
SW-CM635025 |
Φ63×50×25 |
Φ69×46×29 |
1.27 |
17.7 |
50000-120000 |
90000 |
59 |
18 |
|
SW-CM644020 |
Φ64×40×20 |
Φ68.2×37×23.5 |
1.87 |
16.3 |
50000-120000 |
90000 |
115 |
29 |
|
SW-CM805020 |
Φ80×50×20 |
Φ83.8×46.6×24.8 |
2.34 |
20.4 |
50000-120000 |
95000 |
94 |
28 |
|
SW-CM906020 |
Φ90×60×20 |
Φ95.4×55×24.5 |
2.34 |
23.6 |
50000-120000 |
90000 |
90 |
25 |
|
SW-CM1027625 |
Φ102×76×25 |
Φ107×70.3×29.7 |
2.54 |
27.9 |
50000-120000 |
95000 |
91 |
22 |
Poznámka: Výše uvedená tabulka uvádí pouze některé produkty. Specifikace a výkon nanokrystalického jádra lze upravit dle požadavků zákazníka. Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte.
Populární Tagy: nanokrystalické jádro tlumivky se společným režimem, Čína výrobci nanokrystalických nanokrystalických tlumivek se společným režimem, dodavatelé, továrna
Odeslat dotaz










