logo
Dobra cena.  W Internecie

szczegóły dotyczące produktów

Do domu > Produkty >
Filtr EMC EMI
>
V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji

V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji

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

miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny

,

RoHS REACH zgodne pierścień magnetyczny

,

Rdzeń ferrytowy o jednolitej gęstości

Opis produktu
Opis produktu

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.
V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji

Zakres zastosowań
  • Zespoły filtrów EMC / EMI do zasilaczy
  • Cewki dławików skompensowanych stosowane w sprzęcie przemysłowym
  • Filtry zasilania do wielkoformatowych ekranów wyświetlaczy
  • Moduły filtracji zasilania dla urządzeń klasy medycznej
  • Zasilacze impulsowe, systemy UPS i urządzenia falownikowe
  • Elementy przeciwzakłóceniowe do aparatury audiowizualnej
  • Układy kondycjonowania sygnałów w przyrządach kontrolno-pomiarowych
    V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji
Główne przeznaczenie
  • Konstrukcja dławików skompensowanych w celu tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych składowej wspólnej przenoszonych przez kable zasilające
  • Produkcja cewek indukcyjnych o wysokiej przenikalności przeznaczonych do filtracji sygnałów niskiej częstotliwości
  • Redukcja zakłóceń EMI w układach przekształtników mocy AC-DC
  • Zwiększanie czystości sygnałów zasilania w wielkoformatowych wyświetlaczach oraz przemysłowych i medycznych urządzeniach elektronicznych
  • Surowiec magnetyczny do masowej produkcji podzespołów cewek przeciwzakłóceniowych
    V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji
FAQ (5 najczęstszych pytań dotyczących ferrytowych rdzeni toroidalnych)
FAQ1

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.

FAQ2

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.

FAQ3

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.

FAQ4

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.

FAQ5

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.

Dobra cena.  W Internecie

szczegóły dotyczące produktów

Do domu > Produkty >
Filtr EMC EMI
>
V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji

V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji

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
Gęstość strumienia magnetycznego nasycenia:
1250
Gęstość:
7.3 ODN
Maksymalna przepuszczalność:
300 000
Tworzywo:
1K107B
Temperatura pracy:
-50 ~ 150
Początkowa przepuszczalność:
80000
Minimalne zamówienie:
144
Cena:
3.873USD
Szczegóły pakowania:
Neutralny
Podkreślić:

miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny

,

RoHS REACH zgodne pierścień magnetyczny

,

Rdzeń ferrytowy o jednolitej gęstości

Opis produktu
Opis produktu

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.
V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji

Zakres zastosowań
  • Zespoły filtrów EMC / EMI do zasilaczy
  • Cewki dławików skompensowanych stosowane w sprzęcie przemysłowym
  • Filtry zasilania do wielkoformatowych ekranów wyświetlaczy
  • Moduły filtracji zasilania dla urządzeń klasy medycznej
  • Zasilacze impulsowe, systemy UPS i urządzenia falownikowe
  • Elementy przeciwzakłóceniowe do aparatury audiowizualnej
  • Układy kondycjonowania sygnałów w przyrządach kontrolno-pomiarowych
    V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji
Główne przeznaczenie
  • Konstrukcja dławików skompensowanych w celu tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych składowej wspólnej przenoszonych przez kable zasilające
  • Produkcja cewek indukcyjnych o wysokiej przenikalności przeznaczonych do filtracji sygnałów niskiej częstotliwości
  • Redukcja zakłóceń EMI w układach przekształtników mocy AC-DC
  • Zwiększanie czystości sygnałów zasilania w wielkoformatowych wyświetlaczach oraz przemysłowych i medycznych urządzeniach elektronicznych
  • Surowiec magnetyczny do masowej produkcji podzespołów cewek przeciwzakłóceniowych
    V18050FJ Miękkie ferrytowe rdzeń toroidalny z Shenzhen VIIP, RoHS REACH zgodny z pierścieniem magnetycznym, równa gęstość ferrytowego rdzenia do masowej produkcji
FAQ (5 najczęstszych pytań dotyczących ferrytowych rdzeni toroidalnych)
FAQ1

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.

FAQ2

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.

FAQ3

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.

FAQ4

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.

FAQ5

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.