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V18017FS Ferritkern mit hoher Durchlässigkeit EMI-Suppression Magnetring für EMV-Filter

V18017FS Ferritkern mit hoher Durchlässigkeit EMI-Suppression Magnetring für EMV-Filter

Markenbezeichnung: Weiaipu VIIP
Modellnummer: V18017fs
MOQ: 240
Preis: 2.12$
Verpackungsdetails: Neutral
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
RoHS REACH
Material:
VN19
Anfangspermeabilität:
1600
Relativer Temperaturkoeffizient:
1-3
Sättigungsmagnetische Flussdichte:
330 (1600 A/m)
Remanenz:
360
Koerzitivkraft:
30
Hervorheben:

Ferritkern zur EMI-Unterdrückung

,

Magnetring mit hoher Permeabilität

,

EMV-Filter Ferritkern

Beschreibung des Produkts

Produktbeschreibung

Der Ferrit-Magnetring V18017FS wird aus hochwertigem VN19 Mn-Zn-Ferritmaterial hergestellt. Er besitzt eine Anfangspermeabilität von 1600, einen niedrigen Verlustfaktor und einen stabilen Temperaturkoeffizienten. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Sättigungsmagnetflussdichte, einen hohen spezifischen Widerstand von über 10^5 Ω.m und eine Curie-Temperatur von über 150°C aus.

Dieser Magnetkern bietet eine hervorragende EMI-Rauschunterdrückung und großartige Impedanzeigenschaften. Strenge Produktionskontrollen gewährleisten konsistente physikalische und magnetische Parameter für Chargenaufträge. Er kann Gleichtaktstörungen und Hochfrequenzrauschen effektiv unterdrücken. Kundenspezifische Optionen sind akzeptabel, um unterschiedliche Projektanforderungen zu erfüllen.

V18017FS Ferritkern mit hoher Durchlässigkeit EMI-Suppression Magnetring für EMV-Filter

Anwendungen & Verwendungen

  • Gleichtakt-Drosseln für Netzteile
  • EMV-EMI-Rauschfilterung für Haushaltsgeräte
  • Industrielle Steuergeräte und Schaltnetzteile
  • Signalverarbeitung zur Entstörung
  • Filterung für Adapter, Ladegeräte und LED-Treiber
  • Verschiedene elektronische Schaltungen zur Eliminierung von Hochfrequenzrauschen

V18017FS Ferritkern mit hoher Durchlässigkeit EMI-Suppression Magnetring für EMV-Filter

Fünf allgemeine FAQs zu Ferritkernen

F: Welcher Faktor beeinflusst hauptsächlich die Rauschunterdrückungsleistung eines Ferritkerns?

A: Materialpermeabilität, Arbeitsfrequenzbereich, Kernabmessungen und Wicklungsanzahl beeinflussen direkt seine Rauschunterdrückungswirkung.

F: Was ist der Unterschied zwischen Mn-Zn-Ferrit und Ni-Zn-Ferrit-Magnetringen?

A: Mn-Zn-Ferrit eignet sich für niedrige bis mittlere Frequenzen mit hoher Permeabilität. Ni-Zn-Ferrit eignet sich für Hochfrequenzanwendungen mit hohem Widerstand.

F: Beschädigt eine hohe Arbeitstemperatur den Ferritkern?

A: Die Arbeitstemperatur sollte unter der Curie-Temperatur bleiben. Sobald der Curie-Punkt überschritten wird, verliert der Ferrit vorübergehend seine magnetischen Eigenschaften.

F: Kann ich kundenspezifische Ferritkernmuster vor einer Großbestellung erhalten?

A: Ja, Muster können für Leistungstests bereitgestellt werden. Kundenspezifische Größen und Materialien sind auf Anfrage erhältlich.

F: Warum hat ein Ferritkern desselben Modells unterschiedliche Impedanzdaten?

A: Die Impedanz ändert sich mit der Testfrequenz. Tests bei verschiedenen Frequenzpunkten ergeben unterschiedliche Impedanzergebnisse.

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Markenbezeichnung: Weiaipu VIIP
Modellnummer: V18017fs
MOQ: 240
Preis: 2.12$
Verpackungsdetails: Neutral
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Markenname:
Weiaipu VIIP
Zertifizierung:
RoHS REACH
Modellnummer:
V18017fs
Material:
VN19
Anfangspermeabilität:
1600
Relativer Temperaturkoeffizient:
1-3
Sättigungsmagnetische Flussdichte:
330 (1600 A/m)
Remanenz:
360
Koerzitivkraft:
30
Min Bestellmenge:
240
Preis:
2.12$
Verpackung Informationen:
Neutral
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Ferritkern zur EMI-Unterdrückung

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Magnetring mit hoher Permeabilität

,

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Beschreibung des Produkts

Produktbeschreibung

Der Ferrit-Magnetring V18017FS wird aus hochwertigem VN19 Mn-Zn-Ferritmaterial hergestellt. Er besitzt eine Anfangspermeabilität von 1600, einen niedrigen Verlustfaktor und einen stabilen Temperaturkoeffizienten. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Sättigungsmagnetflussdichte, einen hohen spezifischen Widerstand von über 10^5 Ω.m und eine Curie-Temperatur von über 150°C aus.

Dieser Magnetkern bietet eine hervorragende EMI-Rauschunterdrückung und großartige Impedanzeigenschaften. Strenge Produktionskontrollen gewährleisten konsistente physikalische und magnetische Parameter für Chargenaufträge. Er kann Gleichtaktstörungen und Hochfrequenzrauschen effektiv unterdrücken. Kundenspezifische Optionen sind akzeptabel, um unterschiedliche Projektanforderungen zu erfüllen.

V18017FS Ferritkern mit hoher Durchlässigkeit EMI-Suppression Magnetring für EMV-Filter

Anwendungen & Verwendungen

  • Gleichtakt-Drosseln für Netzteile
  • EMV-EMI-Rauschfilterung für Haushaltsgeräte
  • Industrielle Steuergeräte und Schaltnetzteile
  • Signalverarbeitung zur Entstörung
  • Filterung für Adapter, Ladegeräte und LED-Treiber
  • Verschiedene elektronische Schaltungen zur Eliminierung von Hochfrequenzrauschen

V18017FS Ferritkern mit hoher Durchlässigkeit EMI-Suppression Magnetring für EMV-Filter

Fünf allgemeine FAQs zu Ferritkernen

F: Welcher Faktor beeinflusst hauptsächlich die Rauschunterdrückungsleistung eines Ferritkerns?

A: Materialpermeabilität, Arbeitsfrequenzbereich, Kernabmessungen und Wicklungsanzahl beeinflussen direkt seine Rauschunterdrückungswirkung.

F: Was ist der Unterschied zwischen Mn-Zn-Ferrit und Ni-Zn-Ferrit-Magnetringen?

A: Mn-Zn-Ferrit eignet sich für niedrige bis mittlere Frequenzen mit hoher Permeabilität. Ni-Zn-Ferrit eignet sich für Hochfrequenzanwendungen mit hohem Widerstand.

F: Beschädigt eine hohe Arbeitstemperatur den Ferritkern?

A: Die Arbeitstemperatur sollte unter der Curie-Temperatur bleiben. Sobald der Curie-Punkt überschritten wird, verliert der Ferrit vorübergehend seine magnetischen Eigenschaften.

F: Kann ich kundenspezifische Ferritkernmuster vor einer Großbestellung erhalten?

A: Ja, Muster können für Leistungstests bereitgestellt werden. Kundenspezifische Größen und Materialien sind auf Anfrage erhältlich.

F: Warum hat ein Ferritkern desselben Modells unterschiedliche Impedanzdaten?

A: Die Impedanz ändert sich mit der Testfrequenz. Tests bei verschiedenen Frequenzpunkten ergeben unterschiedliche Impedanzergebnisse.