| 
                     | 
            
| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Nazwa: | Nanokrystaliczny rdzeń taśmowy Wstążka 1K107 Transformator Induktor Żelazny rdzeń amorficzny | Użycie: | Transformator Induktor Iron Amorficzny rdzeń | 
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 10-50mm (dostosowany) | Państwa: | Strip / Ribbon / Curing | 
| Podkreślić: | toroidalny materiał rdzenia transformatora,materiał rdzenia transformatora mocy | 
			    	||
Nanokrystaliczny rdzeń taśmowy Wstążka 1K107 Transformator Induktor Żelazny rdzeń amorficzny

Obszar zastosowań:
Przełącz transformator mocy i rdzeń żelazny transformatora impulsowego
Transformator mocy, precyzyjny prąd wspólny rdzeń żelazny induktora
Zabezpieczenie przed wyciekiem rdzenia żelaznego rdzenia cewki indukcyjnej
Filtrowanie indukcyjności, indukcyjność przechowywania, rdzeń żelazny reaktora elektrycznego
EMC - wspólny tryb indukcyjności i indukcyjny rdzeń różnicowy
Nadający się do użytku reaktor, wzmacniacz magnetyczny, zabójca Spike, rdzeń żelazny z pulsem kompresora i magnetyczny koralik
Funkcje:
Indukcja magnetyczna o wysokim nasyceniu - zmniejszenie objętości transformatora
Wysoka przenikalność magnetyczna niska siła koercyjna - poprawa wydajności transformatora, wzajemna czułość induktora, zmniejszenie parametrów rozkładu cewki
Niskie straty - zmniejszają wzrost temperatury transformatora
Dobra stabilność temperaturowa - poniżej 130 ℃ dla długotrwałej pracy
Niższa cena - ma najlepszą wydajność kosztową całego metalowego miękkiego materiału magnetycznego
typowe właściwości
Właściwości fizyczne stopu nanokrystalicznego
| Magnetyczna indukcja nasycenia ( Bs ) | 1,25T | Twardość (Hv) | 880 | 
| Temperatura Curie (TC) | 560 ℃ | Gęstość (d) | 7,2 g / cm3 | 
| C Temperatura rekrystalizacji (Tx) | 510 ℃ | Oporność ( r ) | 90 mW- cm | 
| Współczynnik magnetostrykcji saturacji ( ls ) | <2 × 10 -6 | Ciągły zakres temperatur roboczych | -55-130 ℃ | 
Właściwości magnetyczne stopu nanokrystalicznego
| Rodzaj produktu | Poprzeczne magnetyczne wyżarzanie | Bez wyżarzania magnetycznego | Wzdłużne magnetyczne wyżarzanie | 
| Pierwsza przenikalność | > 2 × 10 4 | > 8 × 10 4 | > 1 × 10 4 | 
| Maksymalna przepuszczalność | > 5 × 10 4 | > 45 × 10 4 | > 50 × 10 4 | 
| Resztkowa indukcja magnetyczna | <0,2 T | 0,6 t | > 0,85 T | 
| Siła przymusu | <1,8A / m | <0,8A / m | <1,8A / m | 
| Strata żelaza P (20kHz, 0.5T) | <30 W / kg | <50 W / kg | <90 W / kg | 
| Strata żelaza P (100kHz, 0.3T) | <150 W / kg | <150 W / kg | <300 W / kg | 
| Wskaźnik utraty żelaza (-55 ° C -125C) | <15% | <15% | <15% | 
Porównanie stopu nanokrystalicznego ze stopem żelaza Permalloy
| Parametr podstawowy | Doskonały rdzeń z kryształowego żelaza | Permaloy żelazny stop (1J85) | Ferryt | 
| Magnetyczna indukcja nasycenia Bs (T) | 1,25 | 0,75 | 0,5 | 
| Resztkowa indukcja magnetyczna Br (T) | 0,2 ~ 0,9 | - | 0,20 | 
| Współczynnik magnetostrykcji saturacji (× 10 -6 ) | <2 | <2 | 4 | 
| Oporność (m mW- cm ) | 80 | 56 | 10 6 | 
| Temperatura Curie / ℃ | 570 | 400 | <200 | 
| Pierwsza przenikalność μ 0 (Gs / Oe) | > 8 × 10 4 | > 8 × 10 4 | - | 
| Maksymalna przepuszczalność μ m (Gs / Oe) | > 50 × 10 4 | 60 × 10 4 | 4 × 10 4 | 
| Siła przymusu Hc (A / m) | <2 | <1 | 6 | 
| Straty żelaza (20 KHz, 0,5 T) (W / kg) | <35 | - | Nie | 
| Straty żelaza (50 KHz, 0,3 T) (W / kg) | <50 | - | Nie | 
Osoba kontaktowa: Berry
Tel: +8615356123952