China Ferritkern

Für Hochfrequenzanwendungen wird ein flexibler magnetischer MnZn-Ferrit in Betracht gezogen. Zunächst wird die morphologische, molekulare und chemische Beschaffenheit des Materials vorgestellt und untersucht. Die Hystereseschleifen werden dann mit einem Schwingungsmagnetometer (VSM) erfasst. Entmagnetisierungsfaktoren werden verwendet, um die Messwerte des offenen Magnetkreises zu korrigieren, und die nahe gelegene magnetische Suszeptibilität wird ebenfalls berücksichtigt. Anschließend wird der Steinmetz-Ansatz zur Bestimmung der Hystereseverluste verwendet, und die Ergebnisse werden mit Informationen von ausgewählten MnZn Hersteller von Ferriten. Aufgrund ihrer üblichen geringen Verluste bei hohen Frequenzen, d. h. bis zu mehreren MHz, in Anwendungen mit geringer bis mittlerer Leistung und einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 97%-99% sind solche Materialien in planaren Drossel- und Transformatorkernen weit verbreitet.

MnZn-Ferriten Kern

Dieser allgemeine Ferrit-Typ kann durch Anpassung der Zusammensetzung und des Herstellungsverfahrens in einer Reihe von äußerst einzigartigen Kategorien hergestellt werden. Die anfängliche relative Permeabilität bei 25 °C kann zwischen einigen hundert und 20.000 liegen. Die Sättigung reicht von 3,2 bis 5 Kilogauss bei 25 °C. Es wurden Materialklassen für bestimmte Anwendungsgruppen wie Leistung, Breitband, EMI/RFI-Filterung, Ripple-Filterung, Abstimmung und andere entwickelt. Der nutzbare Frequenzbereich für den Großteil dieser Materialien liegt bei 1 MHz und darunter, wenn man die Flussdichte entsprechend herabsetzt, während einige Sorten 9 MHz überschreiten. Mangan-Zink-Ferrite haben eine außergewöhnlich niedrige Permeabilität.

In Kompakttransformatoren werden in der Regel MnZn-Leistungsferritkerne verwendet, während in digitalen Übertragungstransformatoren (Signaltransformatoren) MnZn-Ferritkerne mit hoher Permeabilität eingesetzt werden.

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Hersteller von Ferritkerninduktoren

Xiamen Balin Balin New Materials Co.,Ltd ist auf die Herstellung von MnZn-Ferritkernen spezialisiert und bietet eine breite Palette von (MnZn-Leistungsmagneten)MnZn-Leistungskernen.

Erocore ist bestrebt, seinen Kunden in allen Ländern der Welt die besten EMI-Ferritkerne und MnZn-Ferritkerne zu liefern. Wir verpflichten uns, Waren mit Mehrwert zu liefern, unser Bestes zu geben, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und eine Win-Win-Situation zu schaffen, die auf dem Konzept der Zusammenarbeit basiert. Erocore nutzt eine hochmoderne Infrastruktur, um seinen Kunden einen eigenen MnZn-Ferritkern zu liefern. Erocore ist der Marktführer bei EMI-Ferritkernen ODM/OEM.

Unser Unternehmen stellt Ferritkerne in einer Reihe von Formen und Größen her. Diese Magnetkerne in verschiedenen Formen haben jeweils ihre einzigartigen Eigenschaften und können für die Konstruktion verschiedener Objekte verwendet werden.

Ferritkern-Typen

(1) Magnetisierter Ringkern. Aus magnetischer Sicht ist der magnetische Ring möglicherweise die beste Alternative, da sein magnetischer Kreis geschlossen ist, was die Leistung des Ferrits verbessert. Selbst eine kleine Menge Luft verringert die magnetische Permeabilität drastisch, insbesondere bei Ferritmaterialien mit hoher magnetischer Permeabilität. Spulen zur Störungsreduzierung, magnetische Verstärker und Impulsumwandler (Gleichtaktdrosseln) sind allesamt Anwendungen für den Magnetring.

Obwohl es sich um eine der kostengünstigsten magnetischen Komponenten für eine gegebene Stromverarbeitungsleistung handelt, ist das Umwickeln des Magnetrings am schwierigsten.

(2) Ist ein Tastendrucker. Fast alle Drahtpakete und Spulenkörper sind in Übertragungsfilterdrosseln untergebracht, die ursprünglich den Zweck des Dosenkerns erfüllten. Diese Struktur verhindert Funkstörungen von außen (EMI). Da der Dosenkern teurer ist als andere Typen und eine schlechte Wärmeableitung aufweist, gibt es kein Produkt, das für Hochleistungsanwendungen geeignet ist.

(3) Ein E-Typ-Magnetkern. Der E-Typ-Magnetkern ist weniger kostspielig, leichter zu drehen und einfacher zu installieren als der Spaltrohrkern. Das Skelett eines E-Typ-Magnetkerns wird in zwei Typen unterteilt: vertikal und horizontal. Das horizontale Skelett ist die Umkehrung des vertikalen Skeletts, da es eine große Höhe, aber eine kleine Leiterplattenfläche hat. Der Typ E ist gegenwärtig der am häufigsten verwendete Kerntyp. Abgesehen von den Unterschieden in der Streumagnetfeldverteilung können sowohl der EE-Kern als auch der EI-Kern zur Herstellung von Schaltnetzteiltransformatoren verwendet werden, da sie die gleiche Größe, Form und Struktur haben.

(4) Der EC-Kern. Der EC-Kern ist eine Mischung aus E- und Dosenkern, mit einer großen Fensterfläche (für den Dosenkern) und einem Wärmeableitungskanal. Der Umfang der kreisförmigen Mittelsäule ist 11% kleiner als der der quadratischen Mittelsäule bei gleicher Fläche, was den Kupferverlust reduziert, und die runde Form ist beim Aufwickeln einfacher.

(5) PQ-Kerne bieten eine maximale Induktivität und Drahtpaketfläche bei geringster Kerngröße und werden meist in Schaltnetzteilen verwendet. Folglich liefert der Kern maximale Leistung bei kleinstmöglicher Höhe und kleinstem Volumen. Unser Unternehmen stellt Ferritkerne in einer Reihe von Formen und Größen her. Diese Magnetkerne in verschiedenen Formen haben jeweils ihre einzigartigen Eigenschaften und können zur Herstellung verschiedener magnetischer Komponenten verwendet werden. Unser Unternehmen stellt Ferritkerne in verschiedenen Formen und Größen her. Diese Magnetkerne in verschiedenen Formen haben jeweils ihre einzigartigen Eigenschaften und können für die Herstellung verschiedener magnetischer Komponenten verwendet werden.

Ferritkern-Materialtypen

Das Sol-Gel-Verfahren wurde zur Herstellung von FeCo/MnZn-Ferritpulvern mit Kern-Schale verwendet, wobei die Ferritkonzentration zwischen 5,01 Gew.% und 17,10 Gew.% lag. Mn0,8Zn0,2Fe2O4 war die Zielzusammensetzung für die MnZn-Ferritschale. Mit Hilfe des feldunterstützten Sinterverfahrens (FAST) bei 800°C für 10 Minuten wurden die Pulver zu massiven Verbundwerkstoffen gepresst, die FeCo enthalten und durch eine Oxidmatrix getrennt sind.

Jeder gebildete Pressling hatte eine anteilige Dichte von mehr als 95%. Wenn die MnZn-Ferritkonzentration im ursprünglichen Kern-Schale-Pulver von 5,01 wt% auf 17,10 wt% ansteigt, sinkt die Sättigungsmagnetisierung der Presslinge von 222 Am2/kg auf 165 Am2/kg und die Koerzitivfeldstärke steigt von 772 A/m auf 1654 A/m. Die XRD-Befunde der Presslinge zeigen, dass der spinellstrukturierte MnZn-Ferrit chemisch in eine steinsalzstrukturierte Phase zersetzt wird. Die Wechselwirkung zwischen FeCo und MnZn-Ferrit tritt bei etwa 800 °C auf, ist aber thermodynamischen Simulationen zufolge bei Temperaturen unter 400 °C für MnZn-Ferrit vorteilhafter. Diese Vorhersage wurde durch FAST-Aggregation bei 400°C bestätigt.

Der Magnetantrieb

Mn Zn Ferrit Magnet Herstellung

Magnetgetriebe (anstelle des normalen Getriebes)

Magnete in zwei Größen: groß und klein.

Magnet mit unebener Form

12000gs 17000 Gauss Magnetabscheider Stabplatte

(Nennhebekraft) 5 Tonnen 5000kg Hebemagnet

Aufhängehöhe von 450mm (Förderbandaufhängung Magnet)

Magnetpulver in allen Formen

Wasser, das magnetisiert wurde

Magnet mit einer hohen Temperaturbeständigkeit von 550 C

Magnet aus dielektrischem Material

Die Toleranzen sind streng und präzise.

Die Toleranz von gesinterten NdFeB-Magneten beträgt +-0,01 mm.

(Die typische Industrietoleranz beträgt +-0,05)

N35-N56 Klassifizierung

Magnet NdFeB 5400 Gauss

Ferritmagnet der Güteklasse Y30-Y46

Keramischer Magnet C8-C15

Jede erdenkliche Form

Werkzeug für die magnetische Montage

Die Preise für Hochleistungsmagnete, Alnico-Magnete und gebundene Ndfeb-Magnete sind wettbewerbsfähig.

Weicher Magnet :

Herstellung von CSC-Kernen zu wettbewerbsfähigen Preisen

Alle Arten von Weichmagneten, Sendestaub, Mpp, Eisenpulver,

Mega-Flux, High-Flux, Ferritkern, Inculde KDM etc.

Das Material mit geringer Durchlässigkeit entspricht dem amerikanischen und koreanischen Standard,

wir können einige spezielle Kerne herstellen, die andere nicht herstellen können.

Weiche Kerne, Induktivitäten und Transformatoren anpassen

 

Abstrakt

Die weichmagnetischen Mangan-Zink-Ferrit-Kernmaterialien für Hochfrequenz-Leistungstransformatoren und Filterdrosseln sind Gegenstand dieser Norm. Die Sättigungsflussdichte und der Kernverlust dieses weichmagnetischen Mangan-Zinkferrit-Leistungstransformators setzen häufig Größenbeschränkungen, während der Induktivitätsindex, der von der Permeabilität des Materials abhängt, Beschränkungen für die Größe des Filterdrosselkerns festlegt. Für die Zugfestigkeit, den linearen Ausdehnungskoeffizienten, die Druckfestigkeit und die Dichte werden repräsentative Materialwerte angegeben.

Umfang

Abschnitt 1.1 dieser Norm behandelt die Anforderungen an die festgelegten Sorten von weichmagnetischen Manganzink (MnZn)-Ferritwerkstoffen. Die Hauptanwendungen für Kerne aus diesen Werkstoffen sind Transformatoren und Drosseln.

1.2 Frequenz - MnZn-Ferritkerne werden am häufigsten bei Frequenzen zwischen 10 kHz und 1 MHz eingesetzt. Viele Drosseln enthalten auch eine Gleichstromkomponente.

1.3 Magnetische Flussdichte - Es gibt zwei Kategorien von Anwendungen: Anwendungen mit hoher magnetischer Flussdichte und Anwendungen mit niedriger magnetischer Flussdichte.

1.3.1 Stromrichtertransformatoren mit hoher magnetischer Flussdichte. Bei Hochstromanwendungen werden Drosseln oder Induktivitäten verwendet.

1.3.2 Transformatoren, Induktivitäten und Drosseln sind Beispiele für Signalfiltergeräte mit geringer magnetischer Flussdichte.

1.4 Die in SI-Einheiten angegebenen Zahlen sollten als Standard angesehen werden. Bei den Zahlen in Parenthesen handelt es sich um mathematische Umrechnungen in cgs-emu- und inch-pound-Einheiten, die nur zu Informationszwecken angegeben werden und nicht als Standard gelten sollten.

1.5 Falls es Sicherheitsbedenken gibt, erhebt dieser Leitfaden nicht den Anspruch, diese vollständig abzudecken. Der Anwender dieser Norm ist dafür verantwortlich, geeignete Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards zu entwickeln und die Anwendung von Grenzwerten vor der Anwendung zu bestimmen.

1.6 Diese internationale Norm wurde in Übereinstimmung mit den international anerkannten Normungsgrundsätzen entwickelt, die in der Bestimmung der Welthandelsorganisation über die Grundsätze für die Entwicklung internationaler Normen, Richtlinien und Vorschläge für technische Handelshemmnisse (TBT) festgelegt sind.