![]() |
Наименование марки: | ZXY |
Номер модели: | Индукторная катушка |
МОК: | Подлежит обсуждению |
цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | 1000 штук / картон |
Условия оплаты: | T/T Paypal xперевод |
Индукторы магнитного ядра в форме магнитного стержня феррита предназначены специально для приложений обработки энергии, с магнитными ядрами в форме магнитного стержня ферритового материала в качестве ключевых компонентов.Этот материал обладает высокой магнитной проницаемостью, который может эффективно собирать и направлять магнитные поля, уменьшать утечку магнитного потока и улучшать производительность индуктивности.и количество поворотов и диаметр провода может регулироваться в соответствии с различными требованиями к мощностиЭтот индуктор отлично работает в энергетических цепях, эффективно хранит и высвобождает энергию, помогая стабилизировать ток, фильтруя и преобразуя энергию.в переменных источниках питанияЕго конструкция делает его более гибким в использовании пространства, подходящим для схем с особыми требованиями к пространственной планировке,и его относительно компактные размеры и хорошие характеристики теплораспределения делают его важным компонентом для обеспечения стабильной передачи энергии и обработки в различных электронных устройствах, например, потребительская электроника, промышленное оборудование для управления и т.д.
1Высокая магнитная проницаемость и эффективная магнитная производительность
- характеристики магнитной проницаемости: используя ферритный материал в качестве магнитного ядра, он имеет высокую магнитную проницаемость.Это позволяет индуктору генерировать сильное магнитное поле в меньшем объемеПо сравнению с другими обычными магнитными материалами,Индукторы магнитного ядра в форме магнитного ствола могут достигать более высоких значений индуктивности при тех же витках обмотки и текущих условиях, что помогает более эффективно хранить и преобразовывать энергию.
- Эффективность преобразования энергии: высокопроницаемые магнитные ядра могут эффективно уменьшить потери энергии во время преобразования энергии.он может быстро реагировать на изменения в текущей, эффективно преобразовывать электрическую энергию в магнитную энергию и хранить ее, а затем высвобождать магнитную энергию в подходящее время, чтобы преобразовать ее в электрическую энергию,обеспечение стабильного питания нагрузки и повышение эффективности преобразования энергии всей энергосистемы.
2Хорошая способность к обработке энергии
--Высокая пропускная способность: этот индуктор предназначен для обработки более высокой мощности и может выдерживать большие токи.Выбирая подходящий диаметр намотки проволоки и оптимизируя структуру магнитного ядра, можно эффективно уменьшить сопротивление провода и потери магнитного ядра, позволяя проходить большие токи без ухудшения производительности индуктивности.Это делает его подходящим для применения с высокими требованиями к мощности, такие как промышленные источники питания, оборудование для зарядки электромобилей и т.д.
- Стабильная выходная мощность: способна поддерживать стабильную производительность во время процессов передачи и преобразования мощности.обеспечение стабильности выходной мощностиНапример, в некоторых точных электронных устройствах, которые требуют чрезвычайно высокой стабильности мощности,Индукторы магнитного ядра в форме ферритовой силовой стержни могут обеспечивать стабильное постоянное питание для обеспечения нормальной работы оборудования.
3- компактная структура и гибкая планировка
- Пространственное преимущество: Структура магнитного ядра в форме стержня относительно компактна и имеет преимущество в занятии пространства по сравнению с другими формами магнитных индукторов.Эта компактная конструкция делает его подходящим для размещения на платах с ограниченным пространством, особенно для миниатюрных и интегрированных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и внутренние модули управления энергопотреблением.
- гибкость планировки: стержнеобразная форма делает установку индукторов на платах более гибкой.различные методы, такие как осевая установка или радиальная установка, могут быть использованы для облегчения планировки и комбинации с другими электронными компонентами, удовлетворяющие различным требованиям к конструкции цепей.
4Отличные частотные характеристики
- Применение на высоких частотах: он хорошо работает в высокочастотных схемах и может эффективно подавлять высокочастотный шум.Ферритные материалы имеют высокие характеристики магнитных потерь для высокочастотных сигналов, который может преобразовывать высокочастотную шумовую энергию в тепловую и потреблять ее, играя таким образом роль фильтрации.Это делает его широко используемым в высокочастотных приложениях, таких как оборудование связи и радиочастотные схемы, способствующие улучшению качества сигнала и способности к борьбе с помехами.
- широкополосная адаптивность: с широким диапазоном частот работы он может не только достичь стабильной функции индуктивности в диапазоне низких частот,но также поддерживать хорошую производительность в среднем и высоком диапазоне частотВ низкочастотных фильтрациях мощности или высокочастотных сценариях обработки сигнала,он может играть свою должную роль и обеспечивать надежную поддержку индуктивности для цепей с различными требованиями частоты.
Шаг процесса | Описание |
Подготовка магнитного ядра | - Выбор материала: выбирать подходящие ферритные материалы на основе предполагаемого применения индуктора.предпочтительны ферриты с высокой первоначальной проницаемостью и низкими потерями при высоких частотах. |
- Смешивание порошка: смешивать порошки феррита с добавками (например, оксидами марганца, цинка, никеля и т.д.) в точных пропорциях.Например, настройка температуры Кюри или магнитной проницаемости.. | |
- Сжатие формования: с помощью матрицы смешанный порошок сжимается в предварительную форму в виде стержня.. | |
- Синтерирование: нагрев предварительно сформированного стержня в высокотемпературной печи (обычно около 1000 - 14 | |
Намотка | - ** Выбор провода: выберите t |
- ** Способ обмотки: обмотка может быть выполнена | |
- **Изоляция: после намотки может быть нанесен дополнительный слой изоляции, например, обертывание изоляционной лентой или погружение в изоляционный лак.Этот шаг защищает обмотку от короткого замыкания и механического повреждения.. | |
Прекращение и сбор | - Присоединение свинца: присоединяйте свинца к обмотке для электрического соединения.Проводки обычно изготовлены из меди или сплава меди с хорошей электрической проводимостью и сварной способностью. |
- Монтажная структура (если применимо): если индуктор требует специальной монтажной структуры для установки на ПКБ или другое оборудование, он добавляется на этом этапе.Это может быть пластиковая катушка или металлический зажим для механической поддержки и правильного позиционирования. | |
Испытания и контроль качества | - Измерение индуктивности: используйте LCR-измеритель для измерения значения индуктивности индуктора.Измерение проводится при определенной частоте и испытательном напряжении, чтобы гарантировать, что индуктивность находится в пределах установленного диапазона допустимых отклонений.. |
- Испытание сопротивления постоянного тока: измерять сопротивление постоянного тока обмотки с помощью цифрового мультиметра или специального тестера сопротивления.Так что это должно быть в допустимых пределах.. | |
- Испытание сопротивления изоляции: проверка сопротивления изоляции между обмоткой и магнитным ядром, а также между различными поворотами обмотки.Это делается с помощью испытателя сопротивления изоляции, чтобы убедиться, что нет короткого замыкания или утечки токов. | |
- Проверка магнитной насыщенности: применяется постепенно увеличивающийся постоянный ток к индуктору при наблюдении за индуктивностью.Индуктор не должен достигать магнитной насыщенности (значительное снижение индуктивности) ниже номинального тока. |
![]() |
Наименование марки: | ZXY |
Номер модели: | Индукторная катушка |
МОК: | Подлежит обсуждению |
цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | 1000 штук / картон |
Условия оплаты: | T/T Paypal xперевод |
Индукторы магнитного ядра в форме магнитного стержня феррита предназначены специально для приложений обработки энергии, с магнитными ядрами в форме магнитного стержня ферритового материала в качестве ключевых компонентов.Этот материал обладает высокой магнитной проницаемостью, который может эффективно собирать и направлять магнитные поля, уменьшать утечку магнитного потока и улучшать производительность индуктивности.и количество поворотов и диаметр провода может регулироваться в соответствии с различными требованиями к мощностиЭтот индуктор отлично работает в энергетических цепях, эффективно хранит и высвобождает энергию, помогая стабилизировать ток, фильтруя и преобразуя энергию.в переменных источниках питанияЕго конструкция делает его более гибким в использовании пространства, подходящим для схем с особыми требованиями к пространственной планировке,и его относительно компактные размеры и хорошие характеристики теплораспределения делают его важным компонентом для обеспечения стабильной передачи энергии и обработки в различных электронных устройствах, например, потребительская электроника, промышленное оборудование для управления и т.д.
1Высокая магнитная проницаемость и эффективная магнитная производительность
- характеристики магнитной проницаемости: используя ферритный материал в качестве магнитного ядра, он имеет высокую магнитную проницаемость.Это позволяет индуктору генерировать сильное магнитное поле в меньшем объемеПо сравнению с другими обычными магнитными материалами,Индукторы магнитного ядра в форме магнитного ствола могут достигать более высоких значений индуктивности при тех же витках обмотки и текущих условиях, что помогает более эффективно хранить и преобразовывать энергию.
- Эффективность преобразования энергии: высокопроницаемые магнитные ядра могут эффективно уменьшить потери энергии во время преобразования энергии.он может быстро реагировать на изменения в текущей, эффективно преобразовывать электрическую энергию в магнитную энергию и хранить ее, а затем высвобождать магнитную энергию в подходящее время, чтобы преобразовать ее в электрическую энергию,обеспечение стабильного питания нагрузки и повышение эффективности преобразования энергии всей энергосистемы.
2Хорошая способность к обработке энергии
--Высокая пропускная способность: этот индуктор предназначен для обработки более высокой мощности и может выдерживать большие токи.Выбирая подходящий диаметр намотки проволоки и оптимизируя структуру магнитного ядра, можно эффективно уменьшить сопротивление провода и потери магнитного ядра, позволяя проходить большие токи без ухудшения производительности индуктивности.Это делает его подходящим для применения с высокими требованиями к мощности, такие как промышленные источники питания, оборудование для зарядки электромобилей и т.д.
- Стабильная выходная мощность: способна поддерживать стабильную производительность во время процессов передачи и преобразования мощности.обеспечение стабильности выходной мощностиНапример, в некоторых точных электронных устройствах, которые требуют чрезвычайно высокой стабильности мощности,Индукторы магнитного ядра в форме ферритовой силовой стержни могут обеспечивать стабильное постоянное питание для обеспечения нормальной работы оборудования.
3- компактная структура и гибкая планировка
- Пространственное преимущество: Структура магнитного ядра в форме стержня относительно компактна и имеет преимущество в занятии пространства по сравнению с другими формами магнитных индукторов.Эта компактная конструкция делает его подходящим для размещения на платах с ограниченным пространством, особенно для миниатюрных и интегрированных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и внутренние модули управления энергопотреблением.
- гибкость планировки: стержнеобразная форма делает установку индукторов на платах более гибкой.различные методы, такие как осевая установка или радиальная установка, могут быть использованы для облегчения планировки и комбинации с другими электронными компонентами, удовлетворяющие различным требованиям к конструкции цепей.
4Отличные частотные характеристики
- Применение на высоких частотах: он хорошо работает в высокочастотных схемах и может эффективно подавлять высокочастотный шум.Ферритные материалы имеют высокие характеристики магнитных потерь для высокочастотных сигналов, который может преобразовывать высокочастотную шумовую энергию в тепловую и потреблять ее, играя таким образом роль фильтрации.Это делает его широко используемым в высокочастотных приложениях, таких как оборудование связи и радиочастотные схемы, способствующие улучшению качества сигнала и способности к борьбе с помехами.
- широкополосная адаптивность: с широким диапазоном частот работы он может не только достичь стабильной функции индуктивности в диапазоне низких частот,но также поддерживать хорошую производительность в среднем и высоком диапазоне частотВ низкочастотных фильтрациях мощности или высокочастотных сценариях обработки сигнала,он может играть свою должную роль и обеспечивать надежную поддержку индуктивности для цепей с различными требованиями частоты.
Шаг процесса | Описание |
Подготовка магнитного ядра | - Выбор материала: выбирать подходящие ферритные материалы на основе предполагаемого применения индуктора.предпочтительны ферриты с высокой первоначальной проницаемостью и низкими потерями при высоких частотах. |
- Смешивание порошка: смешивать порошки феррита с добавками (например, оксидами марганца, цинка, никеля и т.д.) в точных пропорциях.Например, настройка температуры Кюри или магнитной проницаемости.. | |
- Сжатие формования: с помощью матрицы смешанный порошок сжимается в предварительную форму в виде стержня.. | |
- Синтерирование: нагрев предварительно сформированного стержня в высокотемпературной печи (обычно около 1000 - 14 | |
Намотка | - ** Выбор провода: выберите t |
- ** Способ обмотки: обмотка может быть выполнена | |
- **Изоляция: после намотки может быть нанесен дополнительный слой изоляции, например, обертывание изоляционной лентой или погружение в изоляционный лак.Этот шаг защищает обмотку от короткого замыкания и механического повреждения.. | |
Прекращение и сбор | - Присоединение свинца: присоединяйте свинца к обмотке для электрического соединения.Проводки обычно изготовлены из меди или сплава меди с хорошей электрической проводимостью и сварной способностью. |
- Монтажная структура (если применимо): если индуктор требует специальной монтажной структуры для установки на ПКБ или другое оборудование, он добавляется на этом этапе.Это может быть пластиковая катушка или металлический зажим для механической поддержки и правильного позиционирования. | |
Испытания и контроль качества | - Измерение индуктивности: используйте LCR-измеритель для измерения значения индуктивности индуктора.Измерение проводится при определенной частоте и испытательном напряжении, чтобы гарантировать, что индуктивность находится в пределах установленного диапазона допустимых отклонений.. |
- Испытание сопротивления постоянного тока: измерять сопротивление постоянного тока обмотки с помощью цифрового мультиметра или специального тестера сопротивления.Так что это должно быть в допустимых пределах.. | |
- Испытание сопротивления изоляции: проверка сопротивления изоляции между обмоткой и магнитным ядром, а также между различными поворотами обмотки.Это делается с помощью испытателя сопротивления изоляции, чтобы убедиться, что нет короткого замыкания или утечки токов. | |
- Проверка магнитной насыщенности: применяется постепенно увеличивающийся постоянный ток к индуктору при наблюдении за индуктивностью.Индуктор не должен достигать магнитной насыщенности (значительное снижение индуктивности) ниже номинального тока. |