| Nazwa marki: | Weiaipu VIIP |
| Numer modelu: | V18017FS |
| MOQ: | 240 |
| Cena: | 2.12$ |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny |
Opis produktu
Pierścień ferrytowy V18017FS jest wykonany z wysokiej jakości materiału ferrytowego VN19 Mn-Zn. Posiada początkową przenikalność magnetyczną 1600, niski współczynnik strat i stabilny współczynnik temperaturowy. Materiał charakteryzuje się wysoką indukcją nasycenia magnetycznego, wysoką rezystywnością powyżej 10⁵ Ω.m i temperaturą Curie powyżej 150℃.
Ten rdzeń magnetyczny zapewnia doskonałe tłumienie zakłóceń EMI i świetne charakterystyki impedancyjne. Ścisła kontrola produkcji zapewnia spójne parametry fizyczne i magnetyczne dla zamówień seryjnych. Może skutecznie tłumić zakłócenia wspólnej mody i szumy wysokiej częstotliwości. Opcje niestandardowe są akceptowalne, aby spełnić różne wymagania projektowe.
![]()
Zastosowania i użycie
![]()
Pięć ogólnych często zadawanych pytań dotyczących rdzeni ferrytowych
P: Jaki czynnik głównie wpływa na skuteczność tłumienia zakłóceń przez rdzeń ferrytowy?
O: Przenikalność magnetyczna materiału, zakres częstotliwości pracy, wymiary rdzenia i liczba zwojów bezpośrednio wpływają na jego efekt tłumienia zakłóceń.
P: Jaka jest różnica między pierścieniem magnetycznym ferrytowym Mn-Zn a Ni-Zn?
O: Ferryt Mn-Zn stosuje się dla niskich i średnich częstotliwości z wysoką przenikalnością magnetyczną. Ferryt Ni-Zn nadaje się do scenariuszy wysokiej częstotliwości z wysoką rezystancją.
P: Czy wysoka temperatura pracy uszkodzi rdzeń ferrytowy?
O: Temperatura pracy powinna pozostać poniżej temperatury Curie. Po przekroczeniu punktu Curie, ferryt tymczasowo straci swoje właściwości magnetyczne.
P: Czy mogę otrzymać niestandardowe próbki rdzeni ferrytowych przed zamówieniem hurtowym?
O: Tak, próbki mogą być dostarczone do testowania wydajności. Niestandardowe rozmiary i materiały są dostępne na życzenie.
P: Dlaczego ten sam model rdzenia ferrytowego ma różne dane impedancji?
O: Impedancja zmienia się wraz z częstotliwością testowania. Testowanie przy różnych punktach częstotliwości da różne wyniki impedancji.
| Nazwa marki: | Weiaipu VIIP |
| Numer modelu: | V18017FS |
| MOQ: | 240 |
| Cena: | 2.12$ |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny |
Opis produktu
Pierścień ferrytowy V18017FS jest wykonany z wysokiej jakości materiału ferrytowego VN19 Mn-Zn. Posiada początkową przenikalność magnetyczną 1600, niski współczynnik strat i stabilny współczynnik temperaturowy. Materiał charakteryzuje się wysoką indukcją nasycenia magnetycznego, wysoką rezystywnością powyżej 10⁵ Ω.m i temperaturą Curie powyżej 150℃.
Ten rdzeń magnetyczny zapewnia doskonałe tłumienie zakłóceń EMI i świetne charakterystyki impedancyjne. Ścisła kontrola produkcji zapewnia spójne parametry fizyczne i magnetyczne dla zamówień seryjnych. Może skutecznie tłumić zakłócenia wspólnej mody i szumy wysokiej częstotliwości. Opcje niestandardowe są akceptowalne, aby spełnić różne wymagania projektowe.
![]()
Zastosowania i użycie
![]()
Pięć ogólnych często zadawanych pytań dotyczących rdzeni ferrytowych
P: Jaki czynnik głównie wpływa na skuteczność tłumienia zakłóceń przez rdzeń ferrytowy?
O: Przenikalność magnetyczna materiału, zakres częstotliwości pracy, wymiary rdzenia i liczba zwojów bezpośrednio wpływają na jego efekt tłumienia zakłóceń.
P: Jaka jest różnica między pierścieniem magnetycznym ferrytowym Mn-Zn a Ni-Zn?
O: Ferryt Mn-Zn stosuje się dla niskich i średnich częstotliwości z wysoką przenikalnością magnetyczną. Ferryt Ni-Zn nadaje się do scenariuszy wysokiej częstotliwości z wysoką rezystancją.
P: Czy wysoka temperatura pracy uszkodzi rdzeń ferrytowy?
O: Temperatura pracy powinna pozostać poniżej temperatury Curie. Po przekroczeniu punktu Curie, ferryt tymczasowo straci swoje właściwości magnetyczne.
P: Czy mogę otrzymać niestandardowe próbki rdzeni ferrytowych przed zamówieniem hurtowym?
O: Tak, próbki mogą być dostarczone do testowania wydajności. Niestandardowe rozmiary i materiały są dostępne na życzenie.
P: Dlaczego ten sam model rdzenia ferrytowego ma różne dane impedancji?
O: Impedancja zmienia się wraz z częstotliwością testowania. Testowanie przy różnych punktach częstotliwości da różne wyniki impedancji.