| Nazwa marki: | Weiaipu VIIP |
| Numer modelu: | V18050FJ |
| MOQ: | 144 |
| Cena: | 3.873USD |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny |
Wyprodukowany przez Shenzhen VIIP model V18050FJ to wysokiej klasy miękki ferrytowy rdzeń toroidalny wykonany z materiału 1K107B. Ten element magnetyczny osiąga przenikalność początkową na poziomie 80 000, przy czym maksymalna przenikalność dochodzi do 300 000, a indukcja nasycenia osiąga 1250 mT. Dzięki wysokiej rezystywności wynoszącej 0,11 Ω·m może skutecznie ograniczać straty wiroprądowe podczas pracy. Obsługuje warunki pracy w zakresie od -50℃ do 150℃, a temperatura Curie wynosząca 570℃ zapewnia niezawodną odporność na wysokie temperatury. Kompleksowa kontrola wad wizualnych pozwala zachować dokładność wymiarową i stabilną powtarzalność między partiami. Ten rdzeń toroidalny stanowi idealny wybór do budowy dławików skompensowanych prądowo (common-mode), cewek indukcyjnych o wysokiej przenikalności oraz cewek tłumiących zakłócenia EMC.
![]()
P: Jaką rolę odgrywa przenikalność magnetyczna w ferrytowych rdzeniach toroidalnych? O: Przenikalność magnetyczna określa zdolność materiału magnetycznego do wzmacniania strumienia magnetycznego. Wyższa przenikalność początkowa zapewnia lepszą skuteczność filtracji zakłóceń w zakresie niskich częstotliwości. Różne gatunki materiałów charakteryzują się różnymi parametrami przenikalności, aby dopasować się do zróżnicowanych warunków pracy.
P: Czy rdzeń ferrytowy V18050FJ może pracować w sposób ciągły w wysokich temperaturach? O: Dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -50℃ do 150℃, natomiast temperatura Curie to 570℃. Rzeczywista temperatura pracy nie powinna przekraczać zakresu znamionowego. Właściwości magnetyczne zostaną chwilowo utracone, jeśli temperatura wzrośnie powyżej punktu Curie.
P: Dlaczego wartość indukcyjności ulega zmianie po nawinięciu uzwojenia na ferrytowy rdzeń toroidalny? O: Na indukcyjność mają wpływ: liczba zwojów, technika nawijania oraz przenikalność rdzenia. Uderzenia mechaniczne i nadmierny prąd podmagnesowania stałego (DC bias) mogą również prowadzić do spadku indukcyjności. Należy przestrzegać zalecanych standardów nawijania, aby uzyskać stabilną wartość indukcyjności.
P: Jakie negatywne skutki mogą wywołać zarysowania i wady na ferrytowych rdzeniach toroidalnych? O: Drobne niedoskonałości powierzchni mieszczące się w naszej normie odbiorczej nie wpływają znacząco na właściwości magnetyczne. Poważne pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne obniżają indukcyjność i zmniejszają niezawodność eksploatacyjną gotowych cewek. Rdzenie z takimi uszkodzeniami należy odrzucić.
P: Jak dobrać odpowiedni ferrytowy rdzeń toroidalny do projektu filtra? O: Należy określić kilka kluczowych czynników: zakres częstotliwości roboczej, wymaganą wartość indukcyjności, prąd znamionowy, temperaturę pracy oraz przestrzeń montażową. Prosimy o przesłanie wymagań dotyczących układu, a my przedstawimy dobrane propozycje dotyczące gatunku materiału i wymiarów rdzenia.
| Nazwa marki: | Weiaipu VIIP |
| Numer modelu: | V18050FJ |
| MOQ: | 144 |
| Cena: | 3.873USD |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny |
Wyprodukowany przez Shenzhen VIIP model V18050FJ to wysokiej klasy miękki ferrytowy rdzeń toroidalny wykonany z materiału 1K107B. Ten element magnetyczny osiąga przenikalność początkową na poziomie 80 000, przy czym maksymalna przenikalność dochodzi do 300 000, a indukcja nasycenia osiąga 1250 mT. Dzięki wysokiej rezystywności wynoszącej 0,11 Ω·m może skutecznie ograniczać straty wiroprądowe podczas pracy. Obsługuje warunki pracy w zakresie od -50℃ do 150℃, a temperatura Curie wynosząca 570℃ zapewnia niezawodną odporność na wysokie temperatury. Kompleksowa kontrola wad wizualnych pozwala zachować dokładność wymiarową i stabilną powtarzalność między partiami. Ten rdzeń toroidalny stanowi idealny wybór do budowy dławików skompensowanych prądowo (common-mode), cewek indukcyjnych o wysokiej przenikalności oraz cewek tłumiących zakłócenia EMC.
![]()
P: Jaką rolę odgrywa przenikalność magnetyczna w ferrytowych rdzeniach toroidalnych? O: Przenikalność magnetyczna określa zdolność materiału magnetycznego do wzmacniania strumienia magnetycznego. Wyższa przenikalność początkowa zapewnia lepszą skuteczność filtracji zakłóceń w zakresie niskich częstotliwości. Różne gatunki materiałów charakteryzują się różnymi parametrami przenikalności, aby dopasować się do zróżnicowanych warunków pracy.
P: Czy rdzeń ferrytowy V18050FJ może pracować w sposób ciągły w wysokich temperaturach? O: Dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -50℃ do 150℃, natomiast temperatura Curie to 570℃. Rzeczywista temperatura pracy nie powinna przekraczać zakresu znamionowego. Właściwości magnetyczne zostaną chwilowo utracone, jeśli temperatura wzrośnie powyżej punktu Curie.
P: Dlaczego wartość indukcyjności ulega zmianie po nawinięciu uzwojenia na ferrytowy rdzeń toroidalny? O: Na indukcyjność mają wpływ: liczba zwojów, technika nawijania oraz przenikalność rdzenia. Uderzenia mechaniczne i nadmierny prąd podmagnesowania stałego (DC bias) mogą również prowadzić do spadku indukcyjności. Należy przestrzegać zalecanych standardów nawijania, aby uzyskać stabilną wartość indukcyjności.
P: Jakie negatywne skutki mogą wywołać zarysowania i wady na ferrytowych rdzeniach toroidalnych? O: Drobne niedoskonałości powierzchni mieszczące się w naszej normie odbiorczej nie wpływają znacząco na właściwości magnetyczne. Poważne pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne obniżają indukcyjność i zmniejszają niezawodność eksploatacyjną gotowych cewek. Rdzenie z takimi uszkodzeniami należy odrzucić.
P: Jak dobrać odpowiedni ferrytowy rdzeń toroidalny do projektu filtra? O: Należy określić kilka kluczowych czynników: zakres częstotliwości roboczej, wymaganą wartość indukcyjności, prąd znamionowy, temperaturę pracy oraz przestrzeń montażową. Prosimy o przesłanie wymagań dotyczących układu, a my przedstawimy dobrane propozycje dotyczące gatunku materiału i wymiarów rdzenia.