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Núcleo toroidal de ferrite VIIP V18050FJ, componente magnético resistente a altas temperaturas, adequado para fonte de alimentação industrial e módulo de filtro EMC

Núcleo toroidal de ferrite VIIP V18050FJ, componente magnético resistente a altas temperaturas, adequado para fonte de alimentação industrial e módulo de filtro EMC

Nome da marca: Weiaipu VIIP
Número do modelo: V18050FJ
MOQ: 144
Preço: 3.873USD
Detalhes da embalagem: Neutro
Informações pormenorizadas
Certificação:
RoHS REACH
Material:
1K107B
Permeabilidade máxima:
300.000
Densidade de fluxo magnético de saturação:
1250
Permeabilidade inicial:
80.000
Densidade:
7.3 REF.
Temperatura de trabalho:
-50~150
Destacar:

Núcleo toroidal de ferrite

,

Componente magnético resistente a altas temperaturas

,

Núcleo toroidal para módulo de filtro EMC

Descrição do produto
Descrição do Produto

Fabricado pela Shenzhen VIIP, o modelo V18050FJ é um núcleo toroidal de ferrite macia de alta qualidade que adota o material 1K107B. Este componente magnético atinge uma permeabilidade inicial de 80.000, com permeabilidade de pico de 300.000 e densidade de fluxo magnético de saturação alcançando 1.250 mT. Apresentando alta resistividade de 0,11 Ω·m, ele pode conter eficazmente as perdas por correntes parasitas durante a operação. Suporta condições de trabalho entre -50 ℃ e 150 ℃, e sua temperatura Curie de 570 ℃ garante uma confiável resistência a altas temperaturas. Inspeções visuais abrangentes de defeitos mantêm a precisão dimensional e o desempenho estável de lote para lote. Este toroide é uma opção ideal para a construção de choques de modo comum, indutores de alto mu e bobinas de supressão de ruído EMC.

Núcleo toroidal de ferrite VIIP V18050FJ, componente magnético resistente a altas temperaturas, adequado para fonte de alimentação industrial e módulo de filtro EMC

Faixa de Aplicação
  • Módulos de filtro EMC e EMI voltados para fontes de alimentação
  • Bobinas de choque de modo comum aplicadas em instalações industriais
  • Unidades de filtro de energia para painéis de exibição de grande porte
  • Conjuntos de filtragem de ruído de energia para eletrônicos médicos
  • Fontes de alimentação chaveadas, nobreaks (UPS) e inversores
  • Componentes magnéticos anti-interferência para equipamentos audiovisuais
  • Circuitos de processamento de sinal para instrumentos de teste e medição
    Núcleo toroidal de ferrite VIIP V18050FJ, componente magnético resistente a altas temperaturas, adequado para fonte de alimentação industrial e módulo de filtro EMC
Principais Finalidades
  • Construir componentes de choque de modo comum para suprimir ruídos eletromagnéticos de modo comum transmitidos por linhas de energia
  • Fabricar indutores de alta permeabilidade para viabilizar a filtragem de sinais de baixa frequência
  • Mitigar distúrbios de EMI em circuitos de conversão de energia CA-CC
  • Aprimorar a pureza do sinal da fonte de alimentação em displays de grande porte e sistemas eletrônicos industriais e médicos
  • Servir como matéria-prima magnética original para a produção em massa de conjuntos de bobinas anti-interferência
    Núcleo toroidal de ferrite VIIP V18050FJ, componente magnético resistente a altas temperaturas, adequado para fonte de alimentação industrial e módulo de filtro EMC
FAQ (5 Perguntas Universais sobre Núcleos Toroidais de Ferrite)
FAQ1

P: Qual o papel da permeabilidade nos núcleos toroidais de ferrite? R: A permeabilidade representa a capacidade do material magnético de amplificar o fluxo magnético. Uma permeabilidade inicial mais alta proporciona um melhor desempenho de filtragem de ruído em cenários de baixa frequência. Diferentes graus de material contam com parâmetros de permeabilidade variados para se adequarem a diversos ambientes de trabalho.

FAQ2

P: O núcleo de ferrite V18050FJ pode operar continuamente sob condições de alta temperatura? R: Sua faixa permitida de temperatura de trabalho é de -50 ℃ a 150 ℃, enquanto a temperatura Curie é de 570 ℃. A temperatura operacional real não deve ultrapassar a faixa nominal. As propriedades magnéticas serão temporariamente perdidas se a temperatura ultrapassar o ponto da temperatura Curie.

FAQ3

P: Por que o valor da indutância varia após o enrolamento dos fios no núcleo toroidal de ferrite? R: A indutância é influenciada pelo número de espiras, pela técnica de enrolamento e pela permeabilidade do núcleo. Impactos mecânicos e corrente excessiva de polarização CC também podem provocar queda na indutância. Recomenda-se seguir as normas de enrolamento indicadas para obter uma indutância estável.

FAQ4

P: Que efeitos negativos arranhões e defeitos podem causar nos núcleos toroidais de ferrite? R: Pequenas imperfeições superficiais dentro do padrão de aceitação não causam prejuízos perceptíveis ao desempenho magnético. Trincas ou quebras severas degradam a indutância e reduzem a confiabilidade operacional das bobinas finalizadas. Núcleos com tais danos devem ser descartados.

FAQ5

P: Como escolher o núcleo toroidal de ferrite ideal para o meu projeto de filtro? R: É necessário verificar alguns fatores essenciais: faixa de frequência de operação, valor de indutância exigido, corrente nominal, temperatura de trabalho e espaço físico de montagem. Forneça os requisitos do seu circuito para que possamos indicar a especificação de material e as dimensões mais adequadas para o núcleo.

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Nome da marca: Weiaipu VIIP
Número do modelo: V18050FJ
MOQ: 144
Preço: 3.873USD
Detalhes da embalagem: Neutro
Informações pormenorizadas
Marca:
Weiaipu VIIP
Certificação:
RoHS REACH
Model Number:
V18050FJ
Material:
1K107B
Permeabilidade máxima:
300.000
Densidade de fluxo magnético de saturação:
1250
Permeabilidade inicial:
80.000
Densidade:
7.3 REF.
Temperatura de trabalho:
-50~150
Quantidade de ordem mínima:
144
Preço:
3.873USD
Detalhes da embalagem:
Neutro
Destacar:

Núcleo toroidal de ferrite

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Fabricado pela Shenzhen VIIP, o modelo V18050FJ é um núcleo toroidal de ferrite macia de alta qualidade que adota o material 1K107B. Este componente magnético atinge uma permeabilidade inicial de 80.000, com permeabilidade de pico de 300.000 e densidade de fluxo magnético de saturação alcançando 1.250 mT. Apresentando alta resistividade de 0,11 Ω·m, ele pode conter eficazmente as perdas por correntes parasitas durante a operação. Suporta condições de trabalho entre -50 ℃ e 150 ℃, e sua temperatura Curie de 570 ℃ garante uma confiável resistência a altas temperaturas. Inspeções visuais abrangentes de defeitos mantêm a precisão dimensional e o desempenho estável de lote para lote. Este toroide é uma opção ideal para a construção de choques de modo comum, indutores de alto mu e bobinas de supressão de ruído EMC.

Núcleo toroidal de ferrite VIIP V18050FJ, componente magnético resistente a altas temperaturas, adequado para fonte de alimentação industrial e módulo de filtro EMC

Faixa de Aplicação
  • Módulos de filtro EMC e EMI voltados para fontes de alimentação
  • Bobinas de choque de modo comum aplicadas em instalações industriais
  • Unidades de filtro de energia para painéis de exibição de grande porte
  • Conjuntos de filtragem de ruído de energia para eletrônicos médicos
  • Fontes de alimentação chaveadas, nobreaks (UPS) e inversores
  • Componentes magnéticos anti-interferência para equipamentos audiovisuais
  • Circuitos de processamento de sinal para instrumentos de teste e medição
    Núcleo toroidal de ferrite VIIP V18050FJ, componente magnético resistente a altas temperaturas, adequado para fonte de alimentação industrial e módulo de filtro EMC
Principais Finalidades
  • Construir componentes de choque de modo comum para suprimir ruídos eletromagnéticos de modo comum transmitidos por linhas de energia
  • Fabricar indutores de alta permeabilidade para viabilizar a filtragem de sinais de baixa frequência
  • Mitigar distúrbios de EMI em circuitos de conversão de energia CA-CC
  • Aprimorar a pureza do sinal da fonte de alimentação em displays de grande porte e sistemas eletrônicos industriais e médicos
  • Servir como matéria-prima magnética original para a produção em massa de conjuntos de bobinas anti-interferência
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FAQ (5 Perguntas Universais sobre Núcleos Toroidais de Ferrite)
FAQ1

P: Qual o papel da permeabilidade nos núcleos toroidais de ferrite? R: A permeabilidade representa a capacidade do material magnético de amplificar o fluxo magnético. Uma permeabilidade inicial mais alta proporciona um melhor desempenho de filtragem de ruído em cenários de baixa frequência. Diferentes graus de material contam com parâmetros de permeabilidade variados para se adequarem a diversos ambientes de trabalho.

FAQ2

P: O núcleo de ferrite V18050FJ pode operar continuamente sob condições de alta temperatura? R: Sua faixa permitida de temperatura de trabalho é de -50 ℃ a 150 ℃, enquanto a temperatura Curie é de 570 ℃. A temperatura operacional real não deve ultrapassar a faixa nominal. As propriedades magnéticas serão temporariamente perdidas se a temperatura ultrapassar o ponto da temperatura Curie.

FAQ3

P: Por que o valor da indutância varia após o enrolamento dos fios no núcleo toroidal de ferrite? R: A indutância é influenciada pelo número de espiras, pela técnica de enrolamento e pela permeabilidade do núcleo. Impactos mecânicos e corrente excessiva de polarização CC também podem provocar queda na indutância. Recomenda-se seguir as normas de enrolamento indicadas para obter uma indutância estável.

FAQ4

P: Que efeitos negativos arranhões e defeitos podem causar nos núcleos toroidais de ferrite? R: Pequenas imperfeições superficiais dentro do padrão de aceitação não causam prejuízos perceptíveis ao desempenho magnético. Trincas ou quebras severas degradam a indutância e reduzem a confiabilidade operacional das bobinas finalizadas. Núcleos com tais danos devem ser descartados.

FAQ5

P: Como escolher o núcleo toroidal de ferrite ideal para o meu projeto de filtro? R: É necessário verificar alguns fatores essenciais: faixa de frequência de operação, valor de indutância exigido, corrente nominal, temperatura de trabalho e espaço físico de montagem. Forneça os requisitos do seu circuito para que possamos indicar a especificação de material e as dimensões mais adequadas para o núcleo.