A relación entre a cor do anel magnético e o material | MELLÓRATE

Indícalle o fabricante de indutores personalizados

A maioría dos aneis magnéticos deben pintarse para facilitar a distinción. Xeralmente, os núcleos de po de ferro distínguense por dúas cores, como vermello/transparente, amarelo/vermello, verde/vermello, verde/azul e amarelo/branco, os aneis do núcleo de manganeso adoitan pintarse de verde, o ferro, o silicio e o aluminio son xeralmente negros. , etcétera. De feito, a cor do anel magnético despois do disparo non ten nada que ver coa tinguidura da pintura despois da pulverización, é só un acordo na industria. Por exemplo, o verde representa un anel de alta condutividade magnética; dúas cores representa un anel magnético do núcleo de po de ferro ; o negro representa o anel magnético de ferro-silicio-aluminio e así por diante.

Anel de alta condutividade magnética

Indutor de anel magnético , hai que dicir anel magnético de ferrita Ni-Zn. Os aneis magnéticos divídense en Ni-Zn e mn-Zn segundo os materiais. A permeabilidade dos aneis de ferrita de Ni-Zn varía de 15 a 2000. Os materiais de uso habitual son ferritas de Ni-Zn cunha permeabilidade entre 100 e 1000. Segundo a clasificación de permeabilidade, as ferritas de Ni-Zn divídense en materiais de baixa permeabilidade. A permeabilidade dos aneis magnéticos de ferrita mn-Zn é xeralmente superior a 1000, polo que os aneis magnéticos producidos polas ferritas mn-Zn chámanse aneis de alta condutividade.

Os aneis de ferrita Ni-Zn úsanse xeralmente para evitar interferencias en todo tipo de fíos, extremos de placas de circuíto e equipos informáticos. Os aneis de ferrita Mn-Zn pódense usar para facer núcleos, cabezas e varillas de antena de indutores , transformadores e filtros. En xeral, canto menor sexa a permeabilidade do material, maior será o rango de frecuencia aplicable; canto maior sexa a permeabilidade do material, menor será o rango de frecuencia aplicable.

Anel magnético do núcleo de po de ferro

O núcleo de po de ferro é un termo popular para o óxido de ferro do material magnético, que se usa principalmente en circuítos eléctricos para resolver o problema da compatibilidade electromagnética (EMC). Na aplicación práctica, engadirase unha variedade de outras substancias segundo os diferentes requisitos de filtrado en diferentes bandas.

O núcleo de po magnético inicial era un núcleo magnético brando de metal "enlazado" prensado por po magnético de aliaxe de ferro-silicio-aluminio. Este tipo de núcleo de po magnético de ferro-silicio-aluminio adoita chamarse "núcleo de po de ferro". O seu proceso de preparación típico é o seguinte: o po magnético de aliaxe Fe-Si-Al aplásase por moenda de bolas e recubre unha capa illante por método químico, despois engádese un 15% en peso de aglutinante, mestúrase uniformemente, moldea e solidifica e o produto. faise por tratamento térmico (alivio do estrés) despois de Z. Este produto tradicional "núcleo de po de ferro" funciona principalmente en po de 20 kHz 200 kHz. Debido a que teñen unha densidade de fluxo de saturación moito maior, unha mellor característica de superposición de CC, un coeficiente magnetostrictivo próximo a cero, sen ruído, unha boa estabilidade de frecuencia e unha alta relación rendemento-prezo que as ferritas que traballan na mesma banda de frecuencias, foron amplamente utilizadas na electrónica. compoñentes como transformadores electrónicos de alta frecuencia. A súa desvantaxe é que os recheos non magnéticos non só producen dilución magnética, senón que tamén fan que o camiño do fluxo sexa descontinuo e a desmagnetización local conduce á diminución da permeabilidade.

O núcleo de po de ferro de alto rendemento desenvolvido recentemente por Z é diferente do núcleo de po magnético de ferro-silicio-aluminio tradicional, a materia prima utilizada non é po magnético de aliaxe, senón po de ferro puro revestido cunha capa illante, e a cantidade de aglutinante é moi pequeno, polo que a densidade de fluxo magnético mellorou moito. Funcionan na banda de frecuencia media e baixa por debaixo de 5 kHz, normalmente uns centos de hercios, é dicir, moito máis baixa que a frecuencia de traballo do núcleo de po magnético Fe-Si-Al. O mercado obxectivo é substituír a chapa de aceiro silicio utilizada no motor debido á súa baixa perda, alta eficiencia e deseño tridimensional doado de realizar.

Anel magnético Fe-Si-Al

O anel magnético Fe-Si-Al é un dos aneis magnéticos con alta utilización. Para dicilo simplemente, Fe-Si-Al está composto por Al-Si-Fe e ten un Bmax bastante alto (Bmax é a densidade de fluxo grande Z media na área da sección transversal do núcleo). A súa perda de núcleo é moito menor que a do núcleo de po de ferro e de alto fluxo, ten baixa magnetostricción (baixo ruído), é un material de almacenamento de enerxía de baixo custo, non ten envellecemento térmico, pódese usar para substituír o núcleo de po de ferro e o seu rendemento. é moi estable a altas temperaturas.

A principal característica de Fe-Si-Al Z é que ten unha perda menor que o núcleo de po de ferro e ten boas características de corrente de polarización de CC. O prezo non é Z alto, pero non Z baixo, en comparación co núcleo de ferro en po e ferro níquel molibdeno.

O núcleo de po magnético Fe-Si-Al ten excelentes propiedades magnéticas, baixa perda de potencia e alta densidade de fluxo. Ten unha alta fiabilidade, como resistencia á temperatura, resistencia á humidade e resistencia ás vibracións cando se usa no intervalo de temperatura de -55C ~ +125C.

Ao mesmo tempo, está dispoñible un amplo rango de permeabilidade de 60 a 160. É a mellor opción para bobinas de saída, indutores PFC e indutores resonantes da fonte de alimentación conmutada, e ten unha alta relación rendemento-prezo.

O anterior é a introdución da relación entre a cor do anel magnético e o material. Se queres saber máis sobre os indutores, póñase en contacto connosco.

Pode que che guste

Especializado na produción de diversos tipos de indutora de anel cor, indutora frisos, indutora verticais, indutora do trip, indutora Parches, indutora de barras, bobinas de xeito común, os transformadores de alta frecuencia e outras compoñentes magnéticos.


Hora de publicación: 19-maio-2022