logo
Хорошая цена.  Онлайн

Подробная информация о продукции

Домой > Продукты >
Фильтр EMI EMC
>
V18017FS Ферритное ядро высокой проницаемости EMI подавление магнитное кольцо для фильтра EMC

V18017FS Ферритное ядро высокой проницаемости EMI подавление магнитное кольцо для фильтра EMC

Наименование марки: Weiaipu VIIP
Номер модели: V18017fs
МОК: 240
Цена: 2.12$
Подробная информация об упаковке: Нейтральный
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Сертификация:
RoHS REACH
Материал:
ВН19
Начальная проницаемость:
1600
Относительный температурный коэффициент:
1-3
Плотность магнитного потока насыщения:
330(1600А/м)
Остаточная намагниченность:
360
Коэрцитивность:
30
Выделить:

Кольцо подавления EMI ферритового ядра

,

магнитное кольцо с высокой проницаемостью

,

Ферритные ядра с фильтром ЭМК

Описание продукта

Описание продукта

Магнитное кольцо феррита V18017FS изготавливается из высококачественного материала феррита VN19 Mn-Zn.Материал имеет высокую плотность магнитного потока насыщения, высокое сопротивление более 105 Ω.m и температура Кюри выше 150°C.

Это магнитное ядро обеспечивает выдающееся подавление шума EMI и высокие характеристики импеданса. Строгий контроль производства обеспечивает постоянные физические и магнитные параметры для партийных заказов.Он может эффективно сдерживать помехи общего режима и высокочастотный шум- Заказные варианты приемлемы для удовлетворения различных требований проекта.

V18017FS Ферритное ядро высокой проницаемости EMI подавление магнитное кольцо для фильтра EMC

Применение и применение

  • Утеплители общего режима для энергоблоков
  • Фильтрация шума EMC EMI для бытовых электронных устройств
  • Промышленное оборудование управления и коммутационные источники питания
  • Обработка сигнальных линий против помех
  • Фильтрация адаптера, зарядного устройства и светодиодного драйвера
  • Различные электронные схемы для устранения высокочастотного шума

V18017FS Ферритное ядро высокой проницаемости EMI подавление магнитное кольцо для фильтра EMC

Пять общих вопросов о ферритовых ядрах

Вопрос: Какой фактор в основном влияет на производительность подавления шума ферритового ядра?

Ответ: Проницаемость материала, диапазон рабочей частоты, размер ядра и повороты обмотки напрямую влияют на его эффект подавления шума.

Вопрос: В чем разница между Mn-Zn ферритом и Ni-Zn ферритом магнитным кольцом?

Ответ: Mn-Zn феррит применяется для низко-средней частоты с высокой проницаемостью. Ni-Zn феррит подходит для высокочастотного сценария с высоким сопротивлением.

В: Высокая рабочая температура может повредить ферритное ядро?

Ответ: рабочая температура должна оставаться ниже температуры Кюри.

Вопрос: Могу ли я получить образцы ферритового ядра на заказ перед большим заказом?

Ответ: Да, образцы могут быть предоставлены для тестирования производительности.

Вопрос: Почему у одного и того же образца ферритового ядра имеются разные данные импедантности?

О: Импеданс меняется с частотой испытания. Испытание в различных точках частоты даст разные результаты импеданса.

Хорошая цена.  Онлайн

Подробная информация о продукции

Домой > Продукты >
Фильтр EMI EMC
>
V18017FS Ферритное ядро высокой проницаемости EMI подавление магнитное кольцо для фильтра EMC

V18017FS Ферритное ядро высокой проницаемости EMI подавление магнитное кольцо для фильтра EMC

Наименование марки: Weiaipu VIIP
Номер модели: V18017fs
МОК: 240
Цена: 2.12$
Подробная информация об упаковке: Нейтральный
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Weiaipu VIIP
Сертификация:
RoHS REACH
Номер модели:
V18017fs
Материал:
ВН19
Начальная проницаемость:
1600
Относительный температурный коэффициент:
1-3
Плотность магнитного потока насыщения:
330(1600А/м)
Остаточная намагниченность:
360
Коэрцитивность:
30
Количество мин заказа:
240
Цена:
2.12$
Упаковывая детали:
Нейтральный
Выделить:

Кольцо подавления EMI ферритового ядра

,

магнитное кольцо с высокой проницаемостью

,

Ферритные ядра с фильтром ЭМК

Описание продукта

Описание продукта

Магнитное кольцо феррита V18017FS изготавливается из высококачественного материала феррита VN19 Mn-Zn.Материал имеет высокую плотность магнитного потока насыщения, высокое сопротивление более 105 Ω.m и температура Кюри выше 150°C.

Это магнитное ядро обеспечивает выдающееся подавление шума EMI и высокие характеристики импеданса. Строгий контроль производства обеспечивает постоянные физические и магнитные параметры для партийных заказов.Он может эффективно сдерживать помехи общего режима и высокочастотный шум- Заказные варианты приемлемы для удовлетворения различных требований проекта.

V18017FS Ферритное ядро высокой проницаемости EMI подавление магнитное кольцо для фильтра EMC

Применение и применение

  • Утеплители общего режима для энергоблоков
  • Фильтрация шума EMC EMI для бытовых электронных устройств
  • Промышленное оборудование управления и коммутационные источники питания
  • Обработка сигнальных линий против помех
  • Фильтрация адаптера, зарядного устройства и светодиодного драйвера
  • Различные электронные схемы для устранения высокочастотного шума

V18017FS Ферритное ядро высокой проницаемости EMI подавление магнитное кольцо для фильтра EMC

Пять общих вопросов о ферритовых ядрах

Вопрос: Какой фактор в основном влияет на производительность подавления шума ферритового ядра?

Ответ: Проницаемость материала, диапазон рабочей частоты, размер ядра и повороты обмотки напрямую влияют на его эффект подавления шума.

Вопрос: В чем разница между Mn-Zn ферритом и Ni-Zn ферритом магнитным кольцом?

Ответ: Mn-Zn феррит применяется для низко-средней частоты с высокой проницаемостью. Ni-Zn феррит подходит для высокочастотного сценария с высоким сопротивлением.

В: Высокая рабочая температура может повредить ферритное ядро?

Ответ: рабочая температура должна оставаться ниже температуры Кюри.

Вопрос: Могу ли я получить образцы ферритового ядра на заказ перед большим заказом?

Ответ: Да, образцы могут быть предоставлены для тестирования производительности.

Вопрос: Почему у одного и того же образца ферритового ядра имеются разные данные импедантности?

О: Импеданс меняется с частотой испытания. Испытание в различных точках частоты даст разные результаты импеданса.