![]() |
Merknaam: | ZXY |
Modelnummer: | Inductie spoel |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | 1000 stuks per karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T paypal xoverdracht |
Magnetische kerninductoren in de vorm van ferrietstokken zijn speciaal ontworpen voor toepassingen op het gebied van verwerking van stroom, met magnetische kernen in de vorm van ferrietstaaf als belangrijkste onderdelen.Dit materiaal heeft een hoge magnetische permeabiliteitDe wikkeling is stevig gewikkeld op een staafvormige magnetische kern.en het aantal beurten en draaddiameter kan worden aangepast volgens verschillende vermogenseisenDeze inductor presteert uitstekend in stroomcircuits, efficiënt opslaan en vrijgeven van energie, helpen bij het stabiliseren van de stroom, filteren, en de omzetting van stroom.met een vermogen van niet meer dan 300 WHet ontwerp van het apparaat maakt het flexibeler in het gebruik van de ruimte, geschikt voor circuits met specifieke eisen aan de ruimtelijke lay-out,en zijn relatief compacte grootte en goede warmteafvoer maken het een belangrijk onderdeel voor het waarborgen van stabiele energieoverdracht en verwerking in verschillende elektronische apparaten, zoals consumentenelektronica, industriële besturingsapparatuur, enz.
1. Hoge magnetische doorlaatbaarheid en efficiënte magnetische prestaties
- Magnetische doorlaatbaarheidskenmerken: met ferrietmateriaal als magnetische kern heeft het een hoge magnetische doorlaatbaarheid.Dit stelt de inductor in staat om een sterk magnetisch veld te genereren in een kleiner volumeIn vergelijking met andere gewone magnetische kernmaterialen, heeft de magnetische kern een hoge magnetische waarde.magnetische kerninductoren in de vorm van ferrietkrachtstaaf kunnen hogere inductantiewaarden bereiken onder dezelfde wikkeldraaien en huidige omstandigheden, waardoor energie efficiënter kan worden opgeslagen en omgezet.
- Energieomzet efficiëntie: magnetische kernen met een hoge doorlaatbaarheid kunnen het energieverlies tijdens de omzetting van stroom effectief verminderen.Het kan snel reageren op veranderingen in de huidige, om elektrische energie efficiënt om te zetten in magnetische energie en deze op te slaan en vervolgens de magnetische energie op het juiste moment vrij te geven om deze om te zetten in elektrische energie,een stabiele stroomvoorziening van de belasting en verbetering van de efficiëntie van de energieomzetting van het gehele elektriciteitssysteem.
2. Goed vermogen verwerking
- Hoog draagvermogen: deze inductor is ontworpen om een hoger vermogen te verwerken en kan grotere stromen weerstaan.Door het kiezen van de juiste wikkeldraaddiameter en het optimaliseren van de magnetische kernstructuur, is het mogelijk om de draadweerstand en de magnetische kernverliezen effectief te verminderen, waardoor grotere stromen door kunnen gaan zonder dat de inductantieverschijnselen verslechteren.Dit maakt het geschikt voor toepassingen met hoge vermogenseisen, zoals industriële voedingsmiddelen, laadapparatuur voor elektrische voertuigen, enz.
- Stabiel vermogen: in staat om een stabiele prestatie te behouden tijdens de transmissie- en conversieprocessen.de stabiliteit van het uitgangsvermogen te waarborgenBijvoorbeeld in sommige precisie elektronische apparaten die extreem hoge energie stabiliteit vereisen,magnetische kerninductoren in de vorm van ferrietstang kunnen een stabiel gelijkstroomvermogen leveren om de normale werking van de apparatuur te waarborgen.
3Compacte structuur en flexibele indeling
- Ruimtevoordeel: De staafvormige magnetische kernstructuur is relatief compact en heeft een voordeel in het bezetten van ruimte in vergelijking met andere vormen van magnetische kerninductoren.Dit compacte ontwerp maakt het geschikt voor het plaatsen op circuitboards met beperkte ruimte, met name voor geminiaturiseerde en geïntegreerde elektronische apparaten zoals smartphones, tablets en interne energiebeheermodules.
- flexibiliteit van de opstelling: de staafvormige vorm maakt de installatie van inductoren op circuitschermen flexibeler.verschillende methoden zoals axiale installatie of radiale installatie kunnen worden gebruikt om de lay-out en combinatie met andere elektronische componenten te vergemakkelijken, voldoet aan diverse eisen voor het ontwerp van circuits.
4Uitstekende frequentiekarakteristieken.
- Hoogfrequente toepassing: het werkt goed in hoogfrequente circuits en kan hoogfrequent geluid effectief onderdrukken.Ferrietmaterialen hebben hoge magnetische verlieskenmerken voor hoogfrequente signalen, die hoogfrequente geluidsenergie kan omzetten in warmte-energie en deze kan verbruiken, waardoor zij een filterrol speelt.Dit maakt het veel gebruikt in hoogfrequente toepassingen zoals communicatieapparatuur en RF-circuits, waardoor de signaalkwaliteit en het vermogen tegen interferentie worden verbeterd.
- Breedbandadaptabiliteit: met een breed frequentiebereik kan het niet alleen een stabiele inductantiefunctie bereiken in het lage frequentiebereik,maar ook een goede prestaties in het midden tot hoge frequentiebereik te behoudenOf het nu gaat om laagfrequente vermogen filtering of hoogfrequente signaalverwerking scenario's,het kan zijn rol vervullen en betrouwbare inductance-ondersteuning bieden voor schakelingen met verschillende frequentievereisten.
Processtap | Beschrijving |
Voorbereiding van de magnetische kern | - Materiaalselectie: Kies geschikte ferrietmaterialen op basis van de beoogde toepassing van de inductor.Ferriten met een hoge initiële doorlaatbaarheid en een laag verlies bij hoge frequenties worden de voorkeur gegeven.. |
- poedermenging: meng ferrietpoeders met additieven (zoals manganesoxiden, zink, nikkel, enz.) in precieze verhoudingen. Deze additieven kunnen de magnetische eigenschappen van ferriet veranderen,zoals het aanpassen van de Curie temperatuur of magnetische doorlaatbaarheid. | |
- Compressievorming: met behulp van een matrijs wordt het gemengde poeder in een staafvormige voorvorm gecomprimeerd.. | |
- Sinteren: Verwarmen van de vooraf gevormde staaf in een hoogtemperatuuroven (meestal rond 1000 - 14 °C). | |
Wikkelen | - ** Draadkeuze: Selecteer t |
- **WinWinding methode: de wikkeling kan worden gedaan | |
- **Insulatie: na het opvouwen kan een extra laag isolatie worden aangebracht, zoals het omhullen met isolatietape of het onderdompelen in een isolatielak.Deze stap beschermt de winding tegen kortsluitingen en mechanische schade.. | |
Beëindiging en assemblage | - Lood bevestiging: verbind leidingen aan de wikkeling voor elektrische aansluiting.De leidingen zijn gewoonlijk van koper of een koperlegering met een goede elektrische geleidbaarheid en lasbaarheid. |
- Montagestructuur (indien van toepassing): indien de inductor een specifieke montagestructuur vereist voor installatie op een PCB of andere apparatuur, wordt deze in dit stadium toegevoegd.Dit kan een plastic spoel of een metalen clip voor mechanische ondersteuning en de juiste positionering. | |
Testing en kwaliteitscontrole | - Induktansmeting: gebruik een LCR-meter om de inductantiewaarde van de inductor te meten.De meting wordt uitgevoerd bij een specifieke frequentie en testspanning om ervoor te zorgen dat de inductantie binnen het gespecificeerde tolerantiebereik ligt.. |
- Test van gelijkstroomweerstand: meet de gelijkstroomweerstand van de wikkeling met behulp van een digitale multimeter of een speciale weerstandstester.Dus het moet binnen de aanvaardbare grenzen liggen.. | |
- Beproeving van de isolatieweerstand: controleer de isolatieweerstand tussen de wikkeling en de magnetische kern, alsook tussen de verschillende draaiingen van de wikkeling.Dit wordt gedaan met behulp van een isolatie weerstand tester om ervoor te zorgen dat er geen kortsluitingen of lekstromen. | |
- Magnetische verzadigingstesten: een geleidelijk toenemende gelijkstroom aanbrengen op de inductor terwijl de inductance wordt gecontroleerd.De inductor mag geen magnetische verzadiging bereiken (een significante daling van de inductance) onder de nominale stroom. |
![]() |
Merknaam: | ZXY |
Modelnummer: | Inductie spoel |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | 1000 stuks per karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T paypal xoverdracht |
Magnetische kerninductoren in de vorm van ferrietstokken zijn speciaal ontworpen voor toepassingen op het gebied van verwerking van stroom, met magnetische kernen in de vorm van ferrietstaaf als belangrijkste onderdelen.Dit materiaal heeft een hoge magnetische permeabiliteitDe wikkeling is stevig gewikkeld op een staafvormige magnetische kern.en het aantal beurten en draaddiameter kan worden aangepast volgens verschillende vermogenseisenDeze inductor presteert uitstekend in stroomcircuits, efficiënt opslaan en vrijgeven van energie, helpen bij het stabiliseren van de stroom, filteren, en de omzetting van stroom.met een vermogen van niet meer dan 300 WHet ontwerp van het apparaat maakt het flexibeler in het gebruik van de ruimte, geschikt voor circuits met specifieke eisen aan de ruimtelijke lay-out,en zijn relatief compacte grootte en goede warmteafvoer maken het een belangrijk onderdeel voor het waarborgen van stabiele energieoverdracht en verwerking in verschillende elektronische apparaten, zoals consumentenelektronica, industriële besturingsapparatuur, enz.
1. Hoge magnetische doorlaatbaarheid en efficiënte magnetische prestaties
- Magnetische doorlaatbaarheidskenmerken: met ferrietmateriaal als magnetische kern heeft het een hoge magnetische doorlaatbaarheid.Dit stelt de inductor in staat om een sterk magnetisch veld te genereren in een kleiner volumeIn vergelijking met andere gewone magnetische kernmaterialen, heeft de magnetische kern een hoge magnetische waarde.magnetische kerninductoren in de vorm van ferrietkrachtstaaf kunnen hogere inductantiewaarden bereiken onder dezelfde wikkeldraaien en huidige omstandigheden, waardoor energie efficiënter kan worden opgeslagen en omgezet.
- Energieomzet efficiëntie: magnetische kernen met een hoge doorlaatbaarheid kunnen het energieverlies tijdens de omzetting van stroom effectief verminderen.Het kan snel reageren op veranderingen in de huidige, om elektrische energie efficiënt om te zetten in magnetische energie en deze op te slaan en vervolgens de magnetische energie op het juiste moment vrij te geven om deze om te zetten in elektrische energie,een stabiele stroomvoorziening van de belasting en verbetering van de efficiëntie van de energieomzetting van het gehele elektriciteitssysteem.
2. Goed vermogen verwerking
- Hoog draagvermogen: deze inductor is ontworpen om een hoger vermogen te verwerken en kan grotere stromen weerstaan.Door het kiezen van de juiste wikkeldraaddiameter en het optimaliseren van de magnetische kernstructuur, is het mogelijk om de draadweerstand en de magnetische kernverliezen effectief te verminderen, waardoor grotere stromen door kunnen gaan zonder dat de inductantieverschijnselen verslechteren.Dit maakt het geschikt voor toepassingen met hoge vermogenseisen, zoals industriële voedingsmiddelen, laadapparatuur voor elektrische voertuigen, enz.
- Stabiel vermogen: in staat om een stabiele prestatie te behouden tijdens de transmissie- en conversieprocessen.de stabiliteit van het uitgangsvermogen te waarborgenBijvoorbeeld in sommige precisie elektronische apparaten die extreem hoge energie stabiliteit vereisen,magnetische kerninductoren in de vorm van ferrietstang kunnen een stabiel gelijkstroomvermogen leveren om de normale werking van de apparatuur te waarborgen.
3Compacte structuur en flexibele indeling
- Ruimtevoordeel: De staafvormige magnetische kernstructuur is relatief compact en heeft een voordeel in het bezetten van ruimte in vergelijking met andere vormen van magnetische kerninductoren.Dit compacte ontwerp maakt het geschikt voor het plaatsen op circuitboards met beperkte ruimte, met name voor geminiaturiseerde en geïntegreerde elektronische apparaten zoals smartphones, tablets en interne energiebeheermodules.
- flexibiliteit van de opstelling: de staafvormige vorm maakt de installatie van inductoren op circuitschermen flexibeler.verschillende methoden zoals axiale installatie of radiale installatie kunnen worden gebruikt om de lay-out en combinatie met andere elektronische componenten te vergemakkelijken, voldoet aan diverse eisen voor het ontwerp van circuits.
4Uitstekende frequentiekarakteristieken.
- Hoogfrequente toepassing: het werkt goed in hoogfrequente circuits en kan hoogfrequent geluid effectief onderdrukken.Ferrietmaterialen hebben hoge magnetische verlieskenmerken voor hoogfrequente signalen, die hoogfrequente geluidsenergie kan omzetten in warmte-energie en deze kan verbruiken, waardoor zij een filterrol speelt.Dit maakt het veel gebruikt in hoogfrequente toepassingen zoals communicatieapparatuur en RF-circuits, waardoor de signaalkwaliteit en het vermogen tegen interferentie worden verbeterd.
- Breedbandadaptabiliteit: met een breed frequentiebereik kan het niet alleen een stabiele inductantiefunctie bereiken in het lage frequentiebereik,maar ook een goede prestaties in het midden tot hoge frequentiebereik te behoudenOf het nu gaat om laagfrequente vermogen filtering of hoogfrequente signaalverwerking scenario's,het kan zijn rol vervullen en betrouwbare inductance-ondersteuning bieden voor schakelingen met verschillende frequentievereisten.
Processtap | Beschrijving |
Voorbereiding van de magnetische kern | - Materiaalselectie: Kies geschikte ferrietmaterialen op basis van de beoogde toepassing van de inductor.Ferriten met een hoge initiële doorlaatbaarheid en een laag verlies bij hoge frequenties worden de voorkeur gegeven.. |
- poedermenging: meng ferrietpoeders met additieven (zoals manganesoxiden, zink, nikkel, enz.) in precieze verhoudingen. Deze additieven kunnen de magnetische eigenschappen van ferriet veranderen,zoals het aanpassen van de Curie temperatuur of magnetische doorlaatbaarheid. | |
- Compressievorming: met behulp van een matrijs wordt het gemengde poeder in een staafvormige voorvorm gecomprimeerd.. | |
- Sinteren: Verwarmen van de vooraf gevormde staaf in een hoogtemperatuuroven (meestal rond 1000 - 14 °C). | |
Wikkelen | - ** Draadkeuze: Selecteer t |
- **WinWinding methode: de wikkeling kan worden gedaan | |
- **Insulatie: na het opvouwen kan een extra laag isolatie worden aangebracht, zoals het omhullen met isolatietape of het onderdompelen in een isolatielak.Deze stap beschermt de winding tegen kortsluitingen en mechanische schade.. | |
Beëindiging en assemblage | - Lood bevestiging: verbind leidingen aan de wikkeling voor elektrische aansluiting.De leidingen zijn gewoonlijk van koper of een koperlegering met een goede elektrische geleidbaarheid en lasbaarheid. |
- Montagestructuur (indien van toepassing): indien de inductor een specifieke montagestructuur vereist voor installatie op een PCB of andere apparatuur, wordt deze in dit stadium toegevoegd.Dit kan een plastic spoel of een metalen clip voor mechanische ondersteuning en de juiste positionering. | |
Testing en kwaliteitscontrole | - Induktansmeting: gebruik een LCR-meter om de inductantiewaarde van de inductor te meten.De meting wordt uitgevoerd bij een specifieke frequentie en testspanning om ervoor te zorgen dat de inductantie binnen het gespecificeerde tolerantiebereik ligt.. |
- Test van gelijkstroomweerstand: meet de gelijkstroomweerstand van de wikkeling met behulp van een digitale multimeter of een speciale weerstandstester.Dus het moet binnen de aanvaardbare grenzen liggen.. | |
- Beproeving van de isolatieweerstand: controleer de isolatieweerstand tussen de wikkeling en de magnetische kern, alsook tussen de verschillende draaiingen van de wikkeling.Dit wordt gedaan met behulp van een isolatie weerstand tester om ervoor te zorgen dat er geen kortsluitingen of lekstromen. | |
- Magnetische verzadigingstesten: een geleidelijk toenemende gelijkstroom aanbrengen op de inductor terwijl de inductance wordt gecontroleerd.De inductor mag geen magnetische verzadiging bereiken (een significante daling van de inductance) onder de nominale stroom. |