
NANO-KRISTALLINER GLEICHTAKT-DROSSELKERN
Nanokristallines Band ist ein weichmagnetisches Legierungsmaterial mit superfeiner Korngröße (~10 nm), das aus Fe, Si, B, Cu, Nb und anderen Elementen besteht und einen speziellen Glühprozess mit einer Abkühlrate von 10 Grad/s durchläuft.6
NanokristallinSchleifeIstDieweichmagnetischLegierungsmaterial mitsuperfeinGetreideGröße (~10nm) welche Ist gebildet von Die Fe,Si, B,Cu,Nr. Und andere Elemente und bekommt durchspezfic Glühprozess bei einer Abkühlrate von 10Grad / s.6
Das herausragende Merkmal dieses neuen metallischen Materials ist der kurze Herstellungsprozess, da es in einem Schritt geformt wird und Energie spart. Es verfügt über die hohe Sättigungsmagnetisierung (Bs) einer Fe-basierten Kristalllegierung und die hohe Permeabilität und geringen Verluste einer Co-basierten Kristalllegierung, sodass es die Leistungsanforderungen hinsichtlich hoher Frequenz und geringer Verluste erfüllen kann. Dieses Material wird hauptsächlich bei der Herstellung hochwertiger Gleichtaktdrosseln, Hochfrequenztransformatoren, aller Art von Stromtransformatoren und hochwertiger Magnetverstärker usw. eingesetzt. Zugehörige Kerne und Komponenten werden hauptsächlich in Energiemanagementsystemen für Fahrzeuge mit neuer Energie, Antriebssystemen, drahtlosen Lademodulen für Mobiltelefone, im Schienenverkehr, in der Niederschlagsenergie, netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichtern, digitalen elektronischen Produkten und intelligenten Zählern im Stromnetz verwendet, um die Anforderungen hinsichtlich hoher Frequenz, großer Ströme, Miniaturisierung und Energieeinsparung zu erfüllen.
NANO-KRISTALLINER GLEICHTAKT-DROSSELKERN
Anwendung
Wechselrichterschaltung
Frequenzumwandler
USV
Schaltnetzteil
EMV-Filter

Charakteristisch
Hohe Sättigungsinduktion - Reduzierung des CMC-Volumens
Hervorragende Impedanzfrequenzcharakteristik
Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen unsymmetrische Ströme

Ausgezeichnete Temperaturstabilität
SQ COMMON MODE-REIHENKERN
Charakteristisch
Bessere EMI-Unterdrückung
Es kann ein vertikales Wicklungsschema mit flachem Draht übernommen werden, mit extrem niedriger verteilter Kapazität und besserer Wärmeableitungswirkung
Vermeidung von Leistungseinbußen durch Belastung des Kernels
Funktionsprinzip der Gleichtaktinduktivität
Wenn der normale Strom durch die Gleichtaktinduktivität im Schaltkreis fließt, erzeugt der Strom ein umgekehrtes Magnetfeld in der Induktivitätsspule mit gleicher Phasenwicklung, wodurch sich die beiden gegenseitig aufheben. Zu diesem Zeitpunkt ist die Induktivität ungefähr null und die Impedanz für den Eingangsstrom sehr gering.
Wenn die Spule durch die Spule läuft, wird der Gleichtaktstrom gedämpft und die Spule erzeugt einen Gleichtaktstrom.
Daher gilt: Je größer die Impedanz der Gleichtaktinduktivität, desto besser ist der Gleichtaktfiltereffekt. In einem bestimmten Frequenzbereich haben nanokristalline Materialien eine höhere Impedanz als herkömmliche Ferritmaterialien. Im Vergleich zu Ferrit ist die Anfangspermeabilität von Nanokristallen viel höher, sodass das Volumen kleiner sein kann, die Wicklungsspulen kleiner sind, die verteilte Kapazität kleiner ist und die Impedanzeigenschaften besser sind.
|
Sunbow Teile-Nr. |
Kernabmessungen |
Fertige Kernmaße |
Wirksamer Querschnitt |
Mittlere Weglänge |
Durchlässigkeit (bei 10 kHz) |
AL Nennwert** |
||
|
Außen×Innen×Höhe |
Außen×Innen×Höhe |
AFe |
lFe |
Intervallwert |
Referenz Wert |
10 kHz |
100 kHz |
|
|
Mm |
Mm |
cm2 |
Zentimeter |
μH |
μH |
|||
|
SW-CM120805 |
Φ12×8×5 |
Φ14.3×6.8×6.9 |
0.08 |
3.1 |
50000-120000 |
90000 |
28 |
6.7 |
|
SW-CM151005 |
Φ15×10×5 |
Φ17.1×8.3×7.1 |
0.09 |
3.9 |
50000-120000 |
91000 |
29 |
6.8 |
|
SW-CM201208 |
Φ20×12.5×8 |
Φ22.6×10.3×10.2 |
0.24 |
5.1 |
50000-120000 |
97000 |
56 |
14 |
|
SW-CM201210 |
Φ20×12×10 |
Φ22.6×10.5×12.5 |
0.31 |
5 |
50000-120000 |
85000 |
62 |
15 |
|
SW-CM211510 |
Φ21×15×10 |
Φ23.5×13.1×12.3 |
0.23 |
5.7 |
50000-120000 |
85000 |
43.5 |
9.2 |
|
SW-CM252065 |
Φ25×20×6.5 |
Φ26.8×18.7×7.9 |
0.12 |
7.1 |
50000-120000 |
80000 |
17.1 |
3.8 |
|
SW-CM252010 |
Φ25×20×10 |
Φ28×17.2×13.2 |
0.2 |
7.1 |
50000-120000 |
80000 |
28 |
7.2 |
|
SW-CM251610 |
Φ25×16×10 |
Φ28×14×13.1 |
0.35 |
6.4 |
50000-120000 |
90000 |
67 |
15 |
|
SW-CM261610 |
Φ26×16×10 |
Φ28.3×14×12.8 |
0.39 |
6.6 |
50000-120000 |
90000 |
57 |
14 |
|
SW-CM302010 |
Φ30×20×10 |
Φ33.2×17.8×13.3 |
0.39 |
7.9 |
50000-120000 |
90000 |
60 |
14 |
|
SW-CM302015 |
Φ30×20×15 |
Φ33.6×17.8×17.2 |
0.59 |
7.9 |
50000-120000 |
96000 |
88 |
20 |
|
SW-CM322010 |
Φ32×20×10 |
Φ34.4×18.1×13 |
0.47 |
8.2 |
50000-120000 |
95000 |
57 |
14 |
|
SW-CM402515 |
Φ40×25×15 |
Φ44.5×21.8×18.8 |
0.88 |
10.2 |
50000-120000 |
94000 |
99 |
23 |
|
SW-CM403215 |
Φ40×32×15 |
Φ44.5×29×19 |
0.47 |
11.3 |
50000-120000 |
90000 |
48 |
11 |
|
SW-CM453015 |
Φ45×30×15 |
Φ48.3×26.4×18.2 |
0.88 |
11.8 |
50000-120000 |
95000 |
87 |
20 |
|
SW-CM503215 |
Φ50×32×15 |
Φ53.8×28.5×18.2 |
1.4 |
12.9 |
50000-120000 |
90000 |
100 |
27 |
|
SW-CM504020 |
Φ50×40×20 |
Φ53.6×37×23.2 |
0.78 |
14.1 |
50000-120000 |
80000 |
45 |
14 |
|
SW-CM635025 |
Φ63×50×25 |
Φ69×46×29 |
1.27 |
17.7 |
50000-120000 |
90000 |
59 |
18 |
|
SW-CM644020 |
Φ64×40×20 |
Φ68.2×37×23.5 |
1.87 |
16.3 |
50000-120000 |
90000 |
115 |
29 |
|
SW-CM805020 |
Φ80×50×20 |
Φ83.8×46.6×24.8 |
2.34 |
20.4 |
50000-120000 |
95000 |
94 |
28 |
|
SW-CM906020 |
Φ90×60×20 |
Φ95.4×55×24.5 |
2.34 |
23.6 |
50000-120000 |
90000 |
90 |
25 |
|
SW-CM1027625 |
Φ102×76×25 |
Φ107×70.3×29.7 |
2.54 |
27.9 |
50000-120000 |
95000 |
91 |
22 |
Hinweis: Die obige Tabelle listet nur einige Produkte auf. Die Spezifikation und Leistung des nanokristallinen Kerns können entsprechend den Kundenanforderungen angepasst werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
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