| Nazwa marki: | Weiaipu VIIP |
| Numer modelu: | V18050FJ |
| MOQ: | 144 |
| Cena: | 3.873USD |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny |
Wyprodukowany przez firmę VIIP model V18050FJ to wysokiej jakości toroidalny miękki rdzeń ferrytowy, wykonany z materiału klasy 1K107B. Charakteryzuje się początkową przenikalnością magnetyczną wynoszącą 80 000, maksymalną przenikalnością na poziomie 300 000 oraz indukcją magnetyczną nasycenia o wartości 1250 mT. Wysoka rezystywność elektryczna wynosząca 0,11 Ω·m znacznie ogranicza straty wywołane prądami wirowymi. Rdzeń działa niezawodnie w zakresie temperatur od -50℃ do 150℃, a jego temperatura Curie wynosi 570℃, co zapewnia stabilną pracę w podwyższonych temperaturach. Rygorystyczna kontrola wad optycznych gwarantuje precyzję wymiarów oraz powtarzalność parametrów w poszczególnych partiach produkcyjnych. Ten toroidalny rdzeń magnetyczny doskonale nadaje się do produkcji dławików skompensowanych (common-mode), cewek indukcyjnych o wysokiej przenikalności oraz cewek redukujących zakłócenia EMC.![]()
P: Jakie jest praktyczne znaczenie przenikalności w przypadku ferrytowych rdzeni toroidalnych? O: Przenikalność określa zdolność materiału magnetycznego do przewodzenia i wzmacniania strumienia magnetycznego. Wyższa przenikalność początkowa zapewnia lepsze tłumienie zakłóceń w pasmach niskich częstotliwości. Różne klasy materiałów oferują odmienne wartości przenikalności, dopasowane do konkretnych warunków pracy.
P: Czy rdzeń ferrytowy V18050FJ jest przystosowany do ciągłej pracy w wysokiej temperaturze? O: Jego temperatura robocza mieści się w zakresie od -50℃ do 150℃, a temperatura Curie wynosi 570℃. Rzeczywista temperatura pracy musi pozostać w podanym zakresie znamionowym. Właściwości magnetyczne zanikają tymczasowo po przekroczeniu progu temperatury Curie.
P: Co powoduje wahania indukcyjności po nawinięciu drutu na ferrytowy rdzeń toroidalny? O: Na indukcyjność wpływają liczba zwojów, technika nawijania oraz przenikalność rdzenia. Uderzenia mechaniczne oraz nadmierny prąd podmagnesowania stałego (DC bias) mogą również wywołać spadek indukcyjności. Stosowanie zalecanych wytycznych dotyczących nawijania pozwala uzyskać powtarzalne wyniki indukcyjności.
P: Jakie skutki niosą za sobą zarysowania lub skazy na powierzchni ferrytowych rdzeni toroidalnych? O: Płytkie skazy mieszczące się w kryteriach odbiorczych praktycznie nie wpływają na właściwości magnetyczne. Poważne pęknięcia lub uszkodzenia strukturalne powodują spadek indukcyjności i obniżają niezawodność gotowych cewek. Uszkodzone rdzenie należy zutylizować.
P: Jak dobrać odpowiedni ferrytowy rdzeń toroidalny do projektu filtra? O: Do kluczowych czynników należą pasmo częstotliwości roboczej, docelowa wartość indukcyjności, prąd znamionowy, temperatura pracy oraz dostępna przestrzeń montażowa. Prześlij nam parametry swojego obwodu, a pomożemy dobrać odpowiedni materiał oraz wymiary rdzenia.
| Nazwa marki: | Weiaipu VIIP |
| Numer modelu: | V18050FJ |
| MOQ: | 144 |
| Cena: | 3.873USD |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny |
Wyprodukowany przez firmę VIIP model V18050FJ to wysokiej jakości toroidalny miękki rdzeń ferrytowy, wykonany z materiału klasy 1K107B. Charakteryzuje się początkową przenikalnością magnetyczną wynoszącą 80 000, maksymalną przenikalnością na poziomie 300 000 oraz indukcją magnetyczną nasycenia o wartości 1250 mT. Wysoka rezystywność elektryczna wynosząca 0,11 Ω·m znacznie ogranicza straty wywołane prądami wirowymi. Rdzeń działa niezawodnie w zakresie temperatur od -50℃ do 150℃, a jego temperatura Curie wynosi 570℃, co zapewnia stabilną pracę w podwyższonych temperaturach. Rygorystyczna kontrola wad optycznych gwarantuje precyzję wymiarów oraz powtarzalność parametrów w poszczególnych partiach produkcyjnych. Ten toroidalny rdzeń magnetyczny doskonale nadaje się do produkcji dławików skompensowanych (common-mode), cewek indukcyjnych o wysokiej przenikalności oraz cewek redukujących zakłócenia EMC.![]()
P: Jakie jest praktyczne znaczenie przenikalności w przypadku ferrytowych rdzeni toroidalnych? O: Przenikalność określa zdolność materiału magnetycznego do przewodzenia i wzmacniania strumienia magnetycznego. Wyższa przenikalność początkowa zapewnia lepsze tłumienie zakłóceń w pasmach niskich częstotliwości. Różne klasy materiałów oferują odmienne wartości przenikalności, dopasowane do konkretnych warunków pracy.
P: Czy rdzeń ferrytowy V18050FJ jest przystosowany do ciągłej pracy w wysokiej temperaturze? O: Jego temperatura robocza mieści się w zakresie od -50℃ do 150℃, a temperatura Curie wynosi 570℃. Rzeczywista temperatura pracy musi pozostać w podanym zakresie znamionowym. Właściwości magnetyczne zanikają tymczasowo po przekroczeniu progu temperatury Curie.
P: Co powoduje wahania indukcyjności po nawinięciu drutu na ferrytowy rdzeń toroidalny? O: Na indukcyjność wpływają liczba zwojów, technika nawijania oraz przenikalność rdzenia. Uderzenia mechaniczne oraz nadmierny prąd podmagnesowania stałego (DC bias) mogą również wywołać spadek indukcyjności. Stosowanie zalecanych wytycznych dotyczących nawijania pozwala uzyskać powtarzalne wyniki indukcyjności.
P: Jakie skutki niosą za sobą zarysowania lub skazy na powierzchni ferrytowych rdzeni toroidalnych? O: Płytkie skazy mieszczące się w kryteriach odbiorczych praktycznie nie wpływają na właściwości magnetyczne. Poważne pęknięcia lub uszkodzenia strukturalne powodują spadek indukcyjności i obniżają niezawodność gotowych cewek. Uszkodzone rdzenie należy zutylizować.
P: Jak dobrać odpowiedni ferrytowy rdzeń toroidalny do projektu filtra? O: Do kluczowych czynników należą pasmo częstotliwości roboczej, docelowa wartość indukcyjności, prąd znamionowy, temperatura pracy oraz dostępna przestrzeń montażowa. Prześlij nam parametry swojego obwodu, a pomożemy dobrać odpowiedni materiał oraz wymiary rdzenia.