Cina Nucleo di ferrite

Per gli usi ad alta frequenza, viene presa in considerazione una ferrite magnetica flessibile di tipo MnZn. In primo luogo, viene introdotta ed esaminata la composizione morfologica, molecolare e chimica del materiale. I loop di isteresi vengono quindi acquisiti con un magnetometro a campione oscillante (VSM). I fattori di smagnetizzazione vengono utilizzati per correggere le letture dei circuiti magnetici aperti, e si tiene conto anche della suscettibilità magnetica nelle vicinanze. L'approccio di Steinmetz viene quindi utilizzato per determinare le perdite di isteresi, e i risultati vengono confrontati con le informazioni ottenute da alcuni campioni di MnZn produttori di ferrite. Grazie alle loro perdite normalmente basse ad alta frequenza, cioè fino a diversi MHz, in applicazioni di bassa e media potenza e all'elevata efficienza di fino a 97%-99%, tali materiali sono prevalenti nei nuclei di induttori e trasformatori planari.

Ferriti MnZn Nucleo

Questo tipo generale di ferrite può essere prodotto in una serie di categorie estremamente particolari, regolando la composizione e la procedura di produzione. La permeabilità relativa iniziale a 25 °C può variare da qualche centinaio a 20.000. La saturazione varia da 3,2 a 5 kilogauss a 25 °C. Sono state sviluppate classi di materiali per determinati gruppi di applicazioni, come la potenza, la banda larga, il filtraggio EMI/RFI, il filtraggio del ripple, la sintonizzazione e altri. La gamma di frequenze utili per la maggior parte di questi materiali è di 1 MHz e inferiore con il giusto de-rating della densità di flusso, mentre alcune varietà superano i 9 MHz. Le ferriti di manganese e zinco hanno una permeabilità eccezionalmente bassa.

I trasformatori compatti utilizzano generalmente nuclei in ferrite di potenza MnZn, mentre i trasformatori di impulsi di trasmissione digitale (trasformatori di segnale) utilizzano nuclei in ferrite ad alta permeabilità MnZn.

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Produttori di induttori con nucleo in ferrite

Xiamen Balin Balin New Materials Co.,Ltd è specializzata nella produzione di nuclei in ferrite MnZn e offre un'ampia gamma di (magneti di potenza MnZn) nuclei di potenza MnZn.

Erocore si impegna a fornire i migliori nuclei in ferrite EMI e MnZn ai propri clienti in tutti i paesi del mondo. Ci impegniamo a fornire prodotti a valore aggiunto, a fare del nostro meglio, a permettere ai nostri clienti di svilupparsi e a creare un approccio win-win basato sul concetto di cooperazione. Erocore si avvale di infrastrutture all'avanguardia per fornire ai clienti un nucleo di ferrite MnZn separato. Erocore è leader di mercato nel settore dei nuclei in ferrite EMI ODM/OEM.

La nostra azienda produce nuclei di ferrite in una gamma di forme e dimensioni. Questi nuclei magnetici di varie forme hanno ciascuno le proprie caratteristiche uniche e possono essere utilizzati per costruire vari oggetti.

Tipi di nucleo in ferrite

(1) Centro dell'anello magnetizzato. Dal punto di vista magnetico, l'anello magnetico può essere l'alternativa migliore, poiché il suo circuito magnetico è chiuso, migliorando le prestazioni della ferrite. Anche una piccola quantità di aria riduce drasticamente la permeabilità magnetica, soprattutto per i materiali di ferrite ad alta permeabilità magnetica. Le bobine di riduzione delle interferenze, gli amplificatori magnetici e i convertitori di impulsi (induttori di modo comune) sono tutte applicazioni dell'anello magnetico.

Nonostante sia uno dei componenti magnetici meno costosi per una determinata capacità di elaborazione della potenza, l'avvolgimento dell'anello magnetico è il più difficile.

(2) È un digitatore di tasti. Quasi tutti i pacchetti di fili e le bobine sono alloggiati in induttori di filtro di trasmissione, che erano lo scopo originario del nucleo della lattina. Questa struttura impedisce le interferenze radio esterne (EMI). Poiché il nucleo in lattina è più costoso di altri tipi e ha scarse prestazioni di dissipazione del calore, non esiste un prodotto adatto ad applicazioni ad alta potenza.

(3) Un nucleo magnetico di tipo E. Il nucleo magnetico di tipo E è meno costoso, più facile da far girare e da installare rispetto al nucleo in lattina. Lo scheletro di un nucleo magnetico di tipo E si divide in due tipi: verticale e orizzontale. Lo scheletro orizzontale è l'inverso di quello verticale, in quanto ha un'altezza elevata ma un'area PCB ridotta. Il tipo E è attualmente il tipo di nucleo più comune. Ad eccezione delle differenze nella distribuzione del campo magnetico di dispersione, sia il nucleo EE che il nucleo EI possono essere utilizzati per produrre trasformatori di alimentazione a commutazione, poiché hanno le stesse dimensioni, forma e struttura.

(4) Il nucleo EC. Il nucleo EC è un ibrido dei nuclei E e can, con un'ampia area di finestra (per il nucleo can) e un condotto di dissipazione del calore. La circonferenza della colonna centrale circolare è 11% inferiore a quella della colonna centrale quadrata a parità di area, riducendo la perdita di rame, e la forma rotonda è più facile da arrotolare.

(5) I nuclei PQ forniscono la massima induttanza e l'area del pacchetto di fili con le dimensioni del nucleo più basse e sono utilizzati soprattutto negli alimentatori a commutazione. Di conseguenza, il nucleo fornisce la massima potenza mantenendo l'altezza e il volume più bassi possibili. La nostra azienda produce nuclei di ferrite in una gamma di forme e dimensioni. Questi nuclei magnetici di varie forme hanno ciascuno le proprie caratteristiche uniche e possono essere utilizzati per realizzare vari componenti magnetici. La nostra azienda produce nuclei di ferrite in una gamma di forme e dimensioni. Questi nuclei magnetici di varie forme hanno ciascuno le proprie caratteristiche uniche e possono essere utilizzati per realizzare vari componenti magnetici.

Tipi di materiale del nucleo in ferrite

Il processo sol-gel è stato utilizzato per creare polveri di ferrite FeCo/MnZn a guscio centrale con concentrazioni di ferrite comprese tra 5,01 wt.% e 17,10 wt.%. Mn0,8Zn0,2Fe2O4 era la composizione target per il guscio di ferrite MnZn. Utilizzando il processo di sinterizzazione assistita dal campo (FAST) a 800°C per 10 minuti, le polveri sono state compresse in compositi sfusi contenenti FeCo separati da una matrice di ossido.

Ogni compatto formato aveva una densità proporzionale superiore a 95%. Quando la concentrazione di ferrite MnZn nella polvere core-shell iniziale aumenta da 5,01 wt% a 17,10 wt%, la magnetizzazione di saturazione dei compatti diminuisce da 222 Am2/kg a 165 Am2/kg e la coercitività aumenta da 772 A/m a 1654 A/m. In base ai risultati XRD dei compatti, la ferrite MnZn a struttura spinello si decompone chimicamente in una fase a struttura rocciosa. L'interazione tra FeCo e ferrite MnZn avviene intorno agli 800°C, ma è più vantaggiosa per la ferrite MnZn a temperature inferiori ai 400°C, secondo le simulazioni termodinamiche. Questa previsione è stata convalidata dall'aggregazione FAST a 400°C.

L'azionamento magnetico

Produzione di magneti di ferrite Mn Zn

Ingranaggio a magnete (invece di quello normale)

Magneti in due dimensioni: grande e piccolo.

Magnete con forma irregolare

12000gs 17000 gauss magnetico separatore asta piatto

(forza di sollevamento nominale) 5 tonnellate 5000 kg magnete di sollevamento

Altezza di sospensione di 450 mm (magnete di sospensione del nastro trasportatore)

Polvere di magnete in tutte le forme

Acqua magnetizzata

Magnete con resistenza alle alte temperature di 550 C

Magnete in materiale dielettrico

Le tolleranze sono rigorose e precise.

La tolleranza dei magneti sinterizzati NdFeB è di +-0,01 mm.

(La tolleranza industriale tipica è +-0,05)

Classificazione N35-N56

Magnete NdFeB 5400 gauss

Magnete in ferrite di grado Y30-Y46

Magnete in ceramica C8-C15

Ogni forma immaginabile

Strumento per l'assemblaggio magnetico

Il prezzo dei magneti ad alta potenza, dei magneti in alnico e dei magneti ndfeb legati è competitivo.

Magnete di tipo morbido :

Produrre anime CSC a prezzi competitivi

Tutti i tipi di magnete morbido, sendust, mpp, polvere di ferro,

mega flusso, alto flusso, nucleo in ferrite, inculde KDM ecc.

I materiali a bassa permeabilità soddisfano gli standard americani e coreani,

siamo in grado di realizzare alcuni nuclei speciali che altri non possono realizzare.

Personalizzazione di nuclei morbidi, induttori e trasformatori

 

Astratto

I materiali del nucleo in ferrite magnetica morbida di manganese e zinco per trasformatori di potenza ad alta frequenza e induttori di filtro sono l'oggetto di questa norma. La densità di flusso di saturazione e la perdita di nucleo di questo trasformatore di potenza in ferrite magnetica morbida di manganese e zinco impongono spesso restrizioni sulle dimensioni, mentre l'indice di induttanza, che è una funzione della permeabilità del materiale, impone restrizioni sulle dimensioni del nucleo dell'induttore di filtro. Per la resistenza alla trazione, il coefficiente di espansione lineare, la resistenza alla compressione e la densità, vengono forniti valori rappresentativi del materiale.

Ambito di applicazione

Il punto 1.1 della presente norma riguarda i requisiti per i gradi definiti di materiali magnetici morbidi in ferrite di manganese e zinco (MnZn). I nuclei di questi materiali sono utilizzati principalmente per trasformatori e induttori.

1.2 Frequenza I nuclei in ferrite di MnZn sono utilizzati soprattutto a frequenze comprese tra 10 kHz e 1 MHz. Molti induttori includono anche un componente di corrente continua.

1.3 Densità di flusso magnetico: esistono due categorie di applicazioni: quelle ad alta densità di flusso magnetico e quelle a bassa densità di flusso magnetico.

1.3.1 Trasformatori convertitori di potenza ad alta densità di flusso magnetico. Nelle applicazioni ad alta corrente, si utilizzano induttanze o induttori.

1.3.2 I trasformatori, gli induttori e le induttanze sono esempi di dispositivi di filtraggio del segnale con bassa densità di flusso magnetico.

1.4 Le cifre fornite in unità SI devono essere considerate standard. I numeri parentetici sono conversioni matematiche in unità cgs-emu e pollici-libbre fornite solo a titolo informativo e non devono essere considerate standard.

1.5 In caso di problemi di sicurezza, la presente guida non pretende di coprirli interamente. L'utente di questo standard è responsabile dello sviluppo di standard di sicurezza, salute e ambiente appropriati, nonché della determinazione dell'applicazione di eventuali limiti normativi prima dell'uso.

1.6 La presente norma internazionale è stata sviluppata in conformità ai principi di standardizzazione riconosciuti a livello internazionale definiti nella Determinazione sugli ostacoli tecnici al commercio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sui principi per lo sviluppo di norme, linee guida e suggerimenti internazionali (TBT).