ข่าว

บ้าน / ข่าว / ตัวเหนี่ยวนำนาโนคริสตัลไลน์อสัณฐานทำให้เกิดการเหนี่ยวนำที่มีความอิ่มตัวสูง

ตัวเหนี่ยวนำนาโนคริสตัลไลน์อสัณฐานทำให้เกิดการเหนี่ยวนำที่มีความอิ่มตัวสูง

ตัวเหนี่ยวนำนาโนคริสตัลไลน์อสัณฐานทำให้เกิดการเหนี่ยวนำที่มีความอิ่มตัวสูง
ออกแบบด้วยโลหะอสัณฐานที่มีโคบอลต์ แกนทอรอยด์แบบวงแบนเหล่านี้ให้ความสามารถในการซึมผ่านสูงสุดในระดับสูง โดยมีการบีบบังคับและการสูญเสียต่ำมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโช้คโหมดทั่วไปของ EMI, การกรอง EMC และตัวควบคุมแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ทุกประเภท
พบว่าวิธี H-coil มีข้อจำกัดในการรับคุณลักษณะทางแม่เหล็กภายใต้รูปคลื่นสี่เหลี่ยม ในขณะที่วิธี MC มีศักยภาพมากกว่า
การซึมผ่าน
แกนแม่เหล็กใช้ในการเก็บและส่งพลังงาน นอกจากนี้ยังกรองสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อลดการรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ ตามเนื้อผ้าตัวกรอง EMC/EMI ติดตั้งแกน Permalloy (NiFe) อย่างไรก็ตาม แกนทอรอยด์ที่พันด้วยเทปนาโนคริสตัลไลน์สามารถให้ประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกัน โดยมีความสามารถในการซึมผ่านที่ซับซ้อนเป็นสองเท่าและการสูญเสียแกนที่ต่ำกว่า
มีธาตุเหล็กเป็นหลัก ตัวเหนี่ยวนำนาโนคริสตัลไลน์อสัณฐาน ให้การเหนี่ยวนำความอิ่มตัวสูง การซึมผ่านสูง และการสูญเสียต่ำ (1/51/10 ของเหล็กซิลิกอน) ช่วยให้หม้อแปลงทำงานที่ความถี่สูงขึ้นเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาระดับกำลังและขนาดแกนเท่าเดิม
โลหะผสมอสัณฐานเหล่านี้ไม่มีแอนไอโซโทรปีแม่เหล็กแบบผลึก ซึ่งจะลดความต้านทานลงอย่างมาก และช่วยให้แกนทำงานที่ความถี่สูงกว่าเมื่อเทียบกับโลหะผสมเฟอร์ไรต์แบบดั้งเดิม การลดการสูญเสียแกนนี้จะช่วยปรับปรุงความยาวเฉลี่ยต่อเทิร์นของคุณ ลดการสูญเสียทองแดง และปรับปรุงการสูญเสีย I2R โดยรวมและลูป B-H ของคุณ สิ่งนี้จะเพิ่มความถี่ในการทำงานของคุณและลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของตัวเหนี่ยวนำกำลังในการขึ้นรูป นี่เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบอินเวอร์เตอร์, UPS หรือ SMPS ของคุณ
การบีบบังคับ
ส่วนประกอบแม่เหล็กที่ทำจากวัสดุอสัณฐานและนาโนคริสตัลไลน์ถูกนำมาใช้สำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์พลังงานพัลส์ความเร็วสูง ระบบควบคุม/จัดการพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรคมนาคม โลหะผสมเหล่านี้เตรียมขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณสัมพันธ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของโลหะผลึก ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น
แกนโลหะอสัณฐานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น โช้คโหมดทั่วไป ซึ่งจะระงับสัญญาณรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ การรบกวน และสัญญาณรบกวน ความสามารถในการซึมผ่านสูงทำให้มีค่าความเหนี่ยวนำสูงสำหรับขนาดที่กำหนด ซึ่งจำเป็นสำหรับการกรองการใช้งาน
แถบนาโนคริสตัลไลน์ที่ทำจากเหล็กมีการเหนี่ยวนำความอิ่มตัวสูง การซึมผ่านสูง และอุณหภูมิคูรีสูง การสูญเสียต่ำ ฯลฯ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแหล่งจ่ายไฟของเครื่องปรับอากาศ ตัวเหนี่ยวนำตัวกรองเอาต์พุต และตัวเหนี่ยวนำที่แก้ไขตัวประกอบกำลังเป็นหม้อแปลงหลัก นอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อการโอเวอร์โหลดที่ดีเยี่ยมอีกด้วย
ความอิ่มตัว
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่มีขนาดแกนตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 แอมแปร์สามารถประดิษฐ์ได้โดยใช้โลหะอสัณฐานนาโนคริสตัลไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับแกนเหล็กแบบดั้งเดิม แกนซีอัลลอยด์อสัณฐานเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่ความถี่สูงกว่าในระดับฟลักซ์เท่ากัน นี่เป็นเพราะการสูญเสียที่น้อยลงซึ่งสัมพันธ์กับขนาดทางกายภาพของพวกเขา
นอกจากนี้ยังทำงานที่ความสามารถในการซึมผ่านได้คล้ายกับเฟอร์ไรต์ระดับไฮเอนด์ และมีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กอิ่มตัวที่น่าประทับใจ ซึ่งช่วยให้มีขนาดทางกายภาพที่เล็กลงสำหรับกระแสไฟฟ้าพิกัดเดียวกัน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทองแดงและช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก
ซี-คอร์โลหะผสมอสัณฐานเหล่านี้มีค่า coercivity และการสูญเสียฮิสเทรีซิสต่ำกว่ามาก ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนในการใช้งานที่มีความละเอียดอ่อน นอกจากนี้ ยังมีอุณหภูมิคูรีสูงกว่าเฟอร์ไรต์ถึงสามเท่า ซึ่งหมายความว่าต้องใช้กระแสไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นน้อยลงและขนาดคอร์ที่น้อยลง ส่งผลให้มีรอบน้อยลง ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทองแดงและต้นทุนอีกด้วย
การสูญเสียแกนกลาง
แกนอสัณฐานที่ทำจากเหล็กหรือโคบอลต์มีความสามารถในการซึมผ่านสูงสุดสูง มีอัตราส่วนตกค้างสูง มีการสูญเสียต่ำและมีปริมาตรน้อย แกนเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอมพลิฟายเออร์ของแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์เพื่อรักษาเสถียรภาพและปรับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตในช่วงความถี่ที่กว้าง เช่นเดียวกับตัวเหนี่ยวนำบูสต์ PFC
วัสดุแม่เหล็กอสัณฐานสามารถทำงานได้ที่ความถี่สูงกว่าแกนเฟอร์ไรต์ทั่วไป ในขณะที่ยังคงระดับความอิ่มตัวของฟลักซ์เท่าเดิม ช่วยให้นักออกแบบสามารถลดจำนวนรอบของขดลวด ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียทองแดงและต้นทุนโดยรวม
แกนพันแผลด้วยเทปโลหะอสัณฐานช่วยลดการสูญเสียที่ไม่มีโหลดเมื่อเปรียบเทียบกับแกนเหล็กแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีโครงสร้างเกรนแบบสุ่มและการซึมผ่านสูง สิ่งนี้นำไปสู่การสูญเสียกระแสฮิสทีเรียและกระแสไหลวนที่ลดลง ซึ่งในทางกลับกันจะลดการตีบตันของสนามแม่เหล็กและปรับปรุงความสามารถในการโอเวอร์โหลด

สินค้าแนะนำ