logo
Dobra cena.  W Internecie

szczegóły dotyczące produktów

Do domu > Produkty >
Filtr EMC EMI
>
VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC

VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC

Nazwa marki: Weiaipu VIIP
Numer modelu: V18050FJ
MOQ: 144
Cena: 3.873USD
Szczegóły opakowania: Neutralny
Szczegółowe informacje
Orzecznictwo:
RoHS REACH
Tworzywo:
1K107B
Maksymalna przepuszczalność:
300 000
Gęstość strumienia magnetycznego nasycenia:
1250
Początkowa przepuszczalność:
80000
Gęstość:
7.3 ODN
Temperatura pracy:
-50 ~ 150
Podkreślić:

Rdzeń pierścienia toroidowego ferrytowego

,

Komponent magnetyczny odporny na wysokie temperatury

,

Rdzeń toroidowy modułu filtra EMC

Opis produktu
Opis produktu

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.

VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC

Zakres zastosowań
  • Moduły filtrów EMC i EMI do zasilaczy
  • Dławiki skompensowane prądowo (common-mode) stosowane w instalacjach przemysłowych
  • Jednostki filtracji zasilania do wielkoformatowych paneli wyświetlaczy
  • Zespoły filtracji zakłóceń zasilania dla elektroniki medycznej
  • Zasilacze impulsowe, systemy UPS oraz falowniki
  • Magnetyczne elementy przeciwzakłóceniowe do sprzętu audiowizualnego
  • Układy przetwarzania sygnałów w przyrządach testowo-pomiarowych
    VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC
Główne przeznaczenie
  • Budowa dławików skompensowanych prądowo (common-mode) w celu tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych wspólnych przesyłanych liniami zasilającymi
  • Wytwarzanie cewek indukcyjnych o wysokiej przenikalności do filtracji sygnałów o niskiej częstotliwości
  • Ograniczanie zakłóceń EMI w układach konwersji zasilania AC-DC
  • Poprawa czystości sygnału zasilania w wielkoformatowych wyświetlaczach oraz przemysłowych i medycznych systemach elektronicznych
  • Stosowanie jako bazowy surowiec magnetyczny do masowej produkcji przeciwzakłóceniowych zespołów cewek
    VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC
FAQ (5 uniwersalnych pytań dotyczących ferrytowych rdzeni toroidalnych)
FAQ1

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.

FAQ2

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.

FAQ3

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.

FAQ4

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.

FAQ5

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.

Dobra cena.  W Internecie

szczegóły dotyczące produktów

Do domu > Produkty >
Filtr EMC EMI
>
VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC

VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC

Nazwa marki: Weiaipu VIIP
Numer modelu: V18050FJ
MOQ: 144
Cena: 3.873USD
Szczegóły opakowania: Neutralny
Szczegółowe informacje
Nazwa handlowa:
Weiaipu VIIP
Orzecznictwo:
RoHS REACH
Model Number:
V18050FJ
Tworzywo:
1K107B
Maksymalna przepuszczalność:
300 000
Gęstość strumienia magnetycznego nasycenia:
1250
Początkowa przepuszczalność:
80000
Gęstość:
7.3 ODN
Temperatura pracy:
-50 ~ 150
Minimalne zamówienie:
144
Cena:
3.873USD
Szczegóły pakowania:
Neutralny
Podkreślić:

Rdzeń pierścienia toroidowego ferrytowego

,

Komponent magnetyczny odporny na wysokie temperatury

,

Rdzeń toroidowy modułu filtra EMC

Opis produktu
Opis produktu

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.

VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC

Zakres zastosowań
  • Moduły filtrów EMC i EMI do zasilaczy
  • Dławiki skompensowane prądowo (common-mode) stosowane w instalacjach przemysłowych
  • Jednostki filtracji zasilania do wielkoformatowych paneli wyświetlaczy
  • Zespoły filtracji zakłóceń zasilania dla elektroniki medycznej
  • Zasilacze impulsowe, systemy UPS oraz falowniki
  • Magnetyczne elementy przeciwzakłóceniowe do sprzętu audiowizualnego
  • Układy przetwarzania sygnałów w przyrządach testowo-pomiarowych
    VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC
Główne przeznaczenie
  • Budowa dławików skompensowanych prądowo (common-mode) w celu tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych wspólnych przesyłanych liniami zasilającymi
  • Wytwarzanie cewek indukcyjnych o wysokiej przenikalności do filtracji sygnałów o niskiej częstotliwości
  • Ograniczanie zakłóceń EMI w układach konwersji zasilania AC-DC
  • Poprawa czystości sygnału zasilania w wielkoformatowych wyświetlaczach oraz przemysłowych i medycznych systemach elektronicznych
  • Stosowanie jako bazowy surowiec magnetyczny do masowej produkcji przeciwzakłóceniowych zespołów cewek
    VIIP V18050FJ Ferrytowe pierścienie pierścieniowe, wysokotemperaturowy składnik magnetyczny, nadający się do przemysłowego zasilania i modułu filtra EMC
FAQ (5 uniwersalnych pytań dotyczących ferrytowych rdzeni toroidalnych)
FAQ1

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.

FAQ2

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.

FAQ3

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.

FAQ4

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.

FAQ5

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.