| Markenbezeichnung: | Weiaipu VIIP |
| Modellnummer: | V18017fs |
| MOQ: | 240 |
| Preis: | 2.12$ |
| Verpackungsdetails: | Neutral |
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.
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Anwendungen & Verwendungen
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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.
| Markenbezeichnung: | Weiaipu VIIP |
| Modellnummer: | V18017fs |
| MOQ: | 240 |
| Preis: | 2.12$ |
| Verpackungsdetails: | Neutral |
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.
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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.