Núcleo de ferrite da China

Para utilizações de alta frequência, é tida em consideração uma ferrite magnética flexível do tipo MnZn. Em primeiro lugar, é introduzida e analisada a composição morfológica, molecular e química do material. Os laços de histerese são então captados utilizando um magnetómetro de amostra oscilante (VSM). Os factores de desmagnetização são utilizados para retificar as leituras de circuito magnético aberto, e a suscetibilidade magnética próxima também é tida em conta. A abordagem de Steinmetz é então utilizada para determinar as perdas por histerese, e os resultados são contrastados com informações de amostras seleccionadas de MnZn produtores de ferrite. Devido às suas habituais baixas perdas a alta frequência, ou seja, até vários MHz, em aplicações de baixa a média potência e oferecendo uma elevada eficiência de até 97%-99%, esses materiais são predominantes em núcleos de indutores e transformadores planos.

Ferrites de MnZn Núcleo

Este tipo geral de ferrite pode ser fabricado numa série de categorias extremamente únicas, ajustando a sua composição e o processo de produção. A permeabilidade relativa inicial a 25 °C pode variar entre algumas centenas e 20.000. A saturação varia de 3,2 a 5 kilogauss a 25 °C. Foram desenvolvidas classes de materiais para determinados grupos de aplicações, como potência, banda larga, filtragem EMI/RFI, filtragem de ondulação, sintonização e outros. A gama de frequências úteis para a maior parte destes materiais é de 1 MHz e inferior, com a desclassificação correcta da densidade de fluxo, embora algumas variedades excedam os 9 MHz. As ferrites de manganês e zinco têm uma permeabilidade excecionalmente baixa.

Os transformadores compactos utilizam geralmente núcleos de ferrite de potência MnZn, enquanto os transformadores de impulsos de transmissão digital (transformadores de sinal) utilizam núcleos de ferrite de alta permeabilidade MnZn.

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Fabricantes de indutores com núcleo de ferrite

Xiamen Balin Balin New Materials Co., Ltd é especializada no fabrico de núcleo de ferrite de MnZn e oferece uma vasta gama de (Ímanes de potência de MnZn)Núcleo de potência de MnZn.

Erocore está empenhada em fornecer o melhor núcleo de ferrite EMI e itens de núcleo de ferrite MnZn para seus clientes em todos os países ao redor do mundo. Estamos empenhados em fornecer produtos de valor agregado, fazendo o nosso melhor, permitindo que nossos clientes se desenvolvam, e criando uma abordagem win-win baseada no conceito de cooperação. Erocore emprega infraestrutura de ponta para fornecer aos clientes um núcleo de ferrite MnZn separado. Erocore é o líder de mercado em ODM/OEM de núcleo de ferrite EMI.

A nossa empresa fabrica núcleos de ferrite numa variedade de formas e tamanhos. Estes núcleos magnéticos de várias formas têm cada um as suas características únicas e podem ser utilizados para construir vários objectos.

Tipos de núcleos de ferrite

(1) Centro do anel magnetizado. Do ponto de vista magnético, o anel magnético pode ser a melhor alternativa, uma vez que o seu circuito magnético está fechado, melhorando o desempenho da ferrite. Mesmo uma pequena quantidade de ar reduz drasticamente a permeabilidade magnética, especialmente para materiais de ferrite com elevada permeabilidade magnética. As bobinas de redução de interferências, os amplificadores magnéticos e os conversores de impulsos (indutores de modo comum) são aplicações para o anel magnético.

Apesar de ser um dos componentes magnéticos menos dispendiosos para uma determinada capacidade de processamento de energia, o enrolamento do anel magnético é o mais difícil.

(2) É um datilógrafo. Quase todos os pacotes de fios e bobinas estão alojados em indutores de filtros de transmissão, que eram o objetivo original do núcleo da lata. Esta estrutura evita as interferências radioeléctricas externas (EMI). Como o núcleo da lata é mais caro do que outros tipos e tem um fraco desempenho de dissipação de calor, não existe nenhum produto adequado para aplicações de alta potência.

(3) Um núcleo magnético de tipo E. O núcleo magnético de tipo E é menos dispendioso, mais fácil de rodar e mais fácil de instalar do que o núcleo de lata. O esqueleto de um núcleo magnético do tipo E divide-se em dois tipos: vertical e horizontal. O esqueleto horizontal é o inverso do esqueleto vertical, na medida em que tem uma grande altura mas uma pequena área de PCB. O tipo E é atualmente o tipo de núcleo mais comum. Com exceção das diferenças na distribuição do campo magnético de fuga, tanto o núcleo EE como o núcleo EI podem ser utilizados para produzir transformadores de alimentação comutáveis, uma vez que têm a mesma dimensão, forma e estrutura.

(4) O núcleo EC. O núcleo EC é um híbrido dos núcleos E e can, com uma grande área de janela (para o núcleo can) e uma conduta de dissipação de calor. A circunferência da coluna central circular é 11% menor do que a da coluna central quadrada com a mesma área, reduzindo a perda de cobre, e a forma redonda é mais fácil de enrolar.

(5) Os núcleos PQ proporcionam uma indutância e uma área de enrolamento máximas com o menor tamanho de núcleo e são principalmente utilizados na comutação de fontes de alimentação. Consequentemente, o seu núcleo fornece a potência máxima, mantendo a altura e o volume mais reduzidos possíveis. A nossa empresa fabrica núcleos de ferrite numa gama de formas e tamanhos. Estes núcleos magnéticos de várias formas têm características únicas e podem ser utilizados para fabricar vários componentes magnéticos. A nossa empresa fabrica núcleos de ferrite numa variedade de formas e tamanhos. Estes núcleos magnéticos de várias formas têm as suas características únicas e podem ser utilizados para fabricar vários componentes magnéticos.

Tipos de material do núcleo de ferrite

O processo sol-gel foi utilizado para criar pós de ferrite FeCo/MnZn com concentrações de ferrite que variam entre 5,01 wt.% e 17,10 wt.%. Mn0.8Zn0.2Fe2O4 foi a composição alvo para a casca de ferrite MnZn. Utilizando o processo de sinterização assistida por campo (FAST) a 800°C durante 10 minutos, os pós foram comprimidos em compósitos a granel contendo FeCo separados por uma matriz de óxido.

Cada compacto formado tinha uma densidade proporcional superior a 95%. À medida que a concentração de ferrite de MnZn no pó inicial do núcleo-shell aumenta de 5,01 wt% para 17,10 wt%, a magnetização de saturação dos compactos diminui de 222 Am2/kg para 165 Am2/kg e a coercividade aumenta de 772 A/m para 1654 A/m. De acordo com os resultados de XRD dos compactos, a ferrite de MnZn com estrutura de espinélio é quimicamente decomposta numa fase com estrutura de rocha. A interação entre o FeCo e a ferrite de MnZn ocorre a cerca de 800°C, mas é mais vantajosa para a ferrite de MnZn a temperaturas inferiores a 400°C, de acordo com simulações termodinâmicas. Esta previsão foi validada pela agregação FAST a 400°C.

O acionamento magnético

Fabrico de ímanes de ferrite Mn Zn

Engrenagem magnética (em vez de engrenagem normal)

Ímanes em dois tamanhos: grande e pequeno.

Íman com forma irregular

placa de haste do separador magnético de 12000gs 17000 gauss

(resistência nominal de elevação) 5 toneladas 5000 kg íman de elevação

Altura de suspensão de 450 mm (íman de suspensão da correia transportadora)

Pó magnético em todas as formas

Água magnetizada

Íman com uma resistência a altas temperaturas de 550 C

Íman de material dielétrico

As tolerâncias são rigorosas e exactas.

A tolerância dos ímanes sinterizados NdFeB é de +-0,01 mm.

(A tolerância industrial típica é de +-0,05)

Classificação N35-N56

Íman NdFeB 5400 gauss

Íman de ferrite de grau Y30-Y46

Ímanes de cerâmica C8-C15

Todas as formas imagináveis

Ferramenta para montagem magnética

O preço dos ímanes de alta potência, dos ímanes de alnico e dos ímanes ndfeb ligados é competitivo.

Íman de tipo macio :

Produzir núcleos CSC com preços competitivos

Todos os tipos de ímanes macios, pó de seda, mpp, pó de ferro,

mega fluxo, alto fluxo, núcleo de ferrite, inculde KDM etc.

O material de baixa permeabilidade cumpre as normas americanas e coreanas,

podemos fabricar alguns núcleos especiais que outros não podem fabricar.

Personalização de núcleos macios, indutores e transformadores

 

Resumo

Os materiais do núcleo de ferrite de zinco manganês magnético macio para transformadores de potência de alta frequência e indutores de filtros são o objeto desta norma. A densidade do fluxo de saturação e a perda do núcleo deste transformador de potência de ferrite de zinco manganês magnético macio impõem frequentemente restrições de dimensão, enquanto o índice de indutância, que é uma função da permeabilidade do material, impõe restrições à dimensão do núcleo do indutor do filtro. Para a resistência à tração, o coeficiente de expansão linear, a resistência à compressão e a densidade, são fornecidos valores representativos do material.

Âmbito de aplicação

O ponto 1.1 desta norma abrange os requisitos para os graus definidos de materiais magnéticos macios de ferrite de manganês e zinco (MnZn). As principais utilizações para os núcleos destes materiais são transformadores e indutores.

1.2 Frequência - Os núcleos de ferrite de MnZn são mais frequentemente utilizados em frequências que variam entre 10 kHz e 1 MHz. Muitos indutores incluem também um componente de corrente contínua.

1.3 Densidade do fluxo magnético - Existem duas categorias de aplicações: aplicações de alta densidade de fluxo magnético e aplicações de baixa densidade de fluxo magnético.

1.3.1 Transformadores de conversão de potência com elevada densidade de fluxo magnético. Em aplicações de corrente elevada, são utilizadas bobinas ou indutores.

1.3.2 Os transformadores, indutores e bobinas são exemplos de dispositivos de filtragem de sinais com baixa densidade de fluxo magnético.

1.4 Os números fornecidos em unidades SI devem ser considerados padrão. Os números entre parêntesis são conversões matemáticas para unidades cgs-emu e polegadas-libra que são fornecidas apenas por razões informativas e não devem ser consideradas normas.

1.5 Se existirem preocupações de segurança, este guia não pretende cobri-las totalmente. O utilizador desta norma é responsável pelo desenvolvimento de normas adequadas de segurança, saúde e ambiente, bem como pela determinação da aplicação de quaisquer limites regulamentares antes da utilização.

1.6 Esta norma internacional foi desenvolvida de acordo com os princípios de normalização internacionalmente reconhecidos, definidos na Determinação de Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do Comércio sobre Princípios para o Desenvolvimento de Normas, Directrizes e Sugestões Internacionais (TBT).