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Noyau torique en ferrite VIIP V18050FJ, composant magnétique résistant aux hautes températures, adapté pour alimentation industrielle et module de filtre CEM

Noyau torique en ferrite VIIP V18050FJ, composant magnétique résistant aux hautes températures, adapté pour alimentation industrielle et module de filtre CEM

Nom De Marque: Weiaipu VIIP
Numéro De Modèle: V18050FJ
Nombre De Pièces: 144
Prix: 3.873USD
Détails De L'emballage: Neutre
Informations détaillées
Certification:
RoHS REACH
Matériel:
1K107B
Perméabilité maximum:
300000
Densité du flux magnétique de saturation:
1250
Perméabilité initiale:
80000
Densité:
7.3 RÉF
Température de fonctionnement:
-50~150
Mettre en évidence:

Noyau torique en ferrite

,

Composant magnétique résistant aux hautes températures

,

Noyau torique pour module de filtre CEM

Description du produit
Description du produit

Fabriqué par Shenzhen VIIP, le modèle V18050FJ est un noyau toroïdal en ferrite douce de haute qualité utilisant le matériau 1K107B. Ce composant magnétique atteint une perméabilité initiale de 80 000, avec une perméabilité de crête atteignant 300 000 et une densité de flux magnétique à saturation atteignant 1 250 mT. Doté d'une résistivité élevée de 0,11 Ω·m, il permet de limiter efficacement les pertes par courants de Foucault en fonctionnement. Il supporte des conditions de fonctionnement comprises entre -50 ℃ et 150 ℃, et sa température de Curie de 570 ℃ lui confère une résistance fiable aux températures élevées. Des contrôles visuels complets des défauts garantissent la précision dimensionnelle et des performances stables d'un lot à l'autre. Ce tore est un choix idéal pour la fabrication de selfs de mode commun, d'inductances à forte perméabilité et de bobines d'antiparasitage CEM.

Noyau torique en ferrite VIIP V18050FJ, composant magnétique résistant aux hautes températures, adapté pour alimentation industrielle et module de filtre CEM

Domaine d'application
  • Modules de filtrage CEM et EMI pour alimentations électriques
  • Bobines d'arrêt de mode commun déployées dans les installations industrielles
  • Unités de filtrage d'alimentation pour écrans grand format
  • Ensembles de filtrage du bruit d'alimentation pour l'électronique médicale
  • Alimentations à découpage, onduleurs et convertisseurs
  • Composants magnétiques antiparasites pour équipements audiovisuels
  • Circuits de traitement du signal pour instruments de test et de mesure
    Noyau torique en ferrite VIIP V18050FJ, composant magnétique résistant aux hautes températures, adapté pour alimentation industrielle et module de filtre CEM
Principales utilisations
  • Fabriquer des composants d'arrêt de mode commun pour supprimer le bruit électromagnétique de mode commun transmis par les lignes électriques
  • Fabriquer des inductances à haute perméabilité pour réaliser le filtrage des signaux basse fréquence
  • Atténuer les perturbations EMI dans les circuits de conversion de puissance CA-CC
  • Améliorer la pureté du signal d'alimentation pour les grands écrans et les systèmes électroniques industriels et médicaux
  • Servir de matière première magnétique pour la production en série d'ensembles de bobines antiparasites
    Noyau torique en ferrite VIIP V18050FJ, composant magnétique résistant aux hautes températures, adapté pour alimentation industrielle et module de filtre CEM
FAQ (5 questions fréquentes sur les tores en ferrite)
FAQ 1

Q : Quel est le rôle de la perméabilité pour les noyaux toroïdaux en ferrite ? R : La perméabilité représente la capacité d'un matériau magnétique à amplifier le flux magnétique. Une perméabilité initiale plus élevée offre de meilleures performances de filtrage du bruit dans les applications à basse fréquence. Les différentes nuances de matériaux présentent des paramètres de perméabilité variés afin de s'adapter à divers environnements de travail.

FAQ 2

Q : Le noyau en ferrite V18050FJ peut-il fonctionner en continu à des températures élevées ? R : Sa plage de température de fonctionnement admissible est de -50 ℃ à 150 ℃, tandis que sa température de Curie s'élève à 570 ℃. La température de fonctionnement réelle ne doit pas dépasser la plage nominale. Les propriétés magnétiques seront temporairement perdues si la température dépasse le point de Curie.

FAQ 3

Q : Pourquoi la valeur d'inductance varie-t-elle après l'enroulement des fils sur le noyau toroïdal en ferrite ? R : L'inductance dépend du nombre de spires, de la technique de bobinage ainsi que de la perméabilité du noyau. Les chocs mécaniques et un courant de polarisation CC excessif peuvent également entraîner une baisse d'inductance. Veuillez suivre les normes de bobinage recommandées pour obtenir une valeur d'inductance stable.

FAQ 4

Q : Quels effets négatifs les rayures et les défauts peuvent-ils causer sur les noyaux toroïdaux en ferrite ? R : Les imperfections de surface mineures respectant nos critères d'acceptation n'altèrent pas de manière notable les performances magnétiques. En revanche, des fissures ou des cassures sévères dégraderont l'inductance et réduiront la fiabilité des bobines finies. Les noyaux présentant de tels dommages doivent être mis au rebut.

FAQ 5

Q : Comment choisir le noyau toroïdal en ferrite adapté à mon projet de filtre ? R : Vous devez prendre en compte plusieurs facteurs clés : la plage de fréquences de fonctionnement, la valeur d'inductance requise, le courant nominal, la température de fonctionnement et l'encombrement disponible. Veuillez nous transmettre les spécifications de votre circuit afin que nous puissions vous recommander la nuance de matériau et les dimensions appropriées pour le noyau.

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Noyau torique en ferrite VIIP V18050FJ, composant magnétique résistant aux hautes températures, adapté pour alimentation industrielle et module de filtre CEM

Nom De Marque: Weiaipu VIIP
Numéro De Modèle: V18050FJ
Nombre De Pièces: 144
Prix: 3.873USD
Détails De L'emballage: Neutre
Informations détaillées
Nom de marque:
Weiaipu VIIP
Certification:
RoHS REACH
Model Number:
V18050FJ
Matériel:
1K107B
Perméabilité maximum:
300000
Densité du flux magnétique de saturation:
1250
Perméabilité initiale:
80000
Densité:
7.3 RÉF
Température de fonctionnement:
-50~150
Quantité de commande min:
144
Prix:
3.873USD
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Fabriqué par Shenzhen VIIP, le modèle V18050FJ est un noyau toroïdal en ferrite douce de haute qualité utilisant le matériau 1K107B. Ce composant magnétique atteint une perméabilité initiale de 80 000, avec une perméabilité de crête atteignant 300 000 et une densité de flux magnétique à saturation atteignant 1 250 mT. Doté d'une résistivité élevée de 0,11 Ω·m, il permet de limiter efficacement les pertes par courants de Foucault en fonctionnement. Il supporte des conditions de fonctionnement comprises entre -50 ℃ et 150 ℃, et sa température de Curie de 570 ℃ lui confère une résistance fiable aux températures élevées. Des contrôles visuels complets des défauts garantissent la précision dimensionnelle et des performances stables d'un lot à l'autre. Ce tore est un choix idéal pour la fabrication de selfs de mode commun, d'inductances à forte perméabilité et de bobines d'antiparasitage CEM.

Noyau torique en ferrite VIIP V18050FJ, composant magnétique résistant aux hautes températures, adapté pour alimentation industrielle et module de filtre CEM

Domaine d'application
  • Modules de filtrage CEM et EMI pour alimentations électriques
  • Bobines d'arrêt de mode commun déployées dans les installations industrielles
  • Unités de filtrage d'alimentation pour écrans grand format
  • Ensembles de filtrage du bruit d'alimentation pour l'électronique médicale
  • Alimentations à découpage, onduleurs et convertisseurs
  • Composants magnétiques antiparasites pour équipements audiovisuels
  • Circuits de traitement du signal pour instruments de test et de mesure
    Noyau torique en ferrite VIIP V18050FJ, composant magnétique résistant aux hautes températures, adapté pour alimentation industrielle et module de filtre CEM
Principales utilisations
  • Fabriquer des composants d'arrêt de mode commun pour supprimer le bruit électromagnétique de mode commun transmis par les lignes électriques
  • Fabriquer des inductances à haute perméabilité pour réaliser le filtrage des signaux basse fréquence
  • Atténuer les perturbations EMI dans les circuits de conversion de puissance CA-CC
  • Améliorer la pureté du signal d'alimentation pour les grands écrans et les systèmes électroniques industriels et médicaux
  • Servir de matière première magnétique pour la production en série d'ensembles de bobines antiparasites
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FAQ (5 questions fréquentes sur les tores en ferrite)
FAQ 1

Q : Quel est le rôle de la perméabilité pour les noyaux toroïdaux en ferrite ? R : La perméabilité représente la capacité d'un matériau magnétique à amplifier le flux magnétique. Une perméabilité initiale plus élevée offre de meilleures performances de filtrage du bruit dans les applications à basse fréquence. Les différentes nuances de matériaux présentent des paramètres de perméabilité variés afin de s'adapter à divers environnements de travail.

FAQ 2

Q : Le noyau en ferrite V18050FJ peut-il fonctionner en continu à des températures élevées ? R : Sa plage de température de fonctionnement admissible est de -50 ℃ à 150 ℃, tandis que sa température de Curie s'élève à 570 ℃. La température de fonctionnement réelle ne doit pas dépasser la plage nominale. Les propriétés magnétiques seront temporairement perdues si la température dépasse le point de Curie.

FAQ 3

Q : Pourquoi la valeur d'inductance varie-t-elle après l'enroulement des fils sur le noyau toroïdal en ferrite ? R : L'inductance dépend du nombre de spires, de la technique de bobinage ainsi que de la perméabilité du noyau. Les chocs mécaniques et un courant de polarisation CC excessif peuvent également entraîner une baisse d'inductance. Veuillez suivre les normes de bobinage recommandées pour obtenir une valeur d'inductance stable.

FAQ 4

Q : Quels effets négatifs les rayures et les défauts peuvent-ils causer sur les noyaux toroïdaux en ferrite ? R : Les imperfections de surface mineures respectant nos critères d'acceptation n'altèrent pas de manière notable les performances magnétiques. En revanche, des fissures ou des cassures sévères dégraderont l'inductance et réduiront la fiabilité des bobines finies. Les noyaux présentant de tels dommages doivent être mis au rebut.

FAQ 5

Q : Comment choisir le noyau toroïdal en ferrite adapté à mon projet de filtre ? R : Vous devez prendre en compte plusieurs facteurs clés : la plage de fréquences de fonctionnement, la valeur d'inductance requise, le courant nominal, la température de fonctionnement et l'encombrement disponible. Veuillez nous transmettre les spécifications de votre circuit afin que nous puissions vous recommander la nuance de matériau et les dimensions appropriées pour le noyau.