Types et utilisations des noyaux magnétiques nanocristallins.

Types et utilisations des noyaux magnétiques nanocristallins.

Noyau magnétique nanocristallinont une perméabilité magnétique élevée, une induction magnétique complète élevée, une faible coercivité et une faible perte. Convient aux inductances de mode commun de filtre CEM / EMI, aux transformateurs haute fréquence, aux convertisseurs de fréquence, aux transformateurs de courant et à d’autres occasions. Dans le domaine des nouvelles énergies, telles que les onduleurs solaires, la production d’énergie éolienne et d’autres occasions ont également été largement utilisées.

Les noyaux magnétiques nanocristallins ont une perméabilité magnétique extrêmement élevée. Il est principalement utilisé pour le terminal de réception de charge sans fil de téléphone mobile, protégeant les interférences électromagnétiques des téléphones mobiles, réduisant les pertes d’énergie et améliorant l’efficacité de la charge. Il peut également être utilisé dans d’autres zones de recharge sans fil, telles que les chargeurs sans fil de voiture. L’épaisseur la plus mince de la feuille magnétique nanocristalline peut atteindre 0,1 mm, et l’épaisseur peut également être ajoutée pour obtenir des fonctions plus élevées. Différentes normes et formes peuvent être personnalisées en fonction des besoins du client.

Noyaux nanocristallins pour inductances en mode commun, haute perméabilité, utilisés pour les inductances en mode commun CEM, filtres EMI.

Les noyaux magnétiques nanocristallins ont une perméabilité magnétique extrêmement élevée, des caractéristiques de fréquence large et ont toujours une perméabilité magnétique élevée jusqu’à 30 MHz à haute fréquence. Il est très approprié pour les filtres CEM et les inductances de mode commun pour supprimer le bruit en mode commun. Par rapport aux matériaux magnétiques doux traditionnels, tels que les noyaux de ferrite, les noyaux nanocristallins présentent des avantages évidents, une inductance élevée, un bon filtrage, une petite taille, moins de tours de cuivre et une efficacité et une économie d’énergie élevées.

Les noyaux magnétiques nanocristallins revêtus d’époxy sont plus petits que les noyaux magnétiques en boîte, nécessitent moins de fils de cuivre, réduisent les pertes de cuivre, réduisent les coûts, économisent de l’énergie et économisent de l’espace. Il convient à l’inductance de mode commun à filtre miniature, au transformateur de réseau RNIS, au filtre réseau, au filtre CEM, au transformateur d’entraînement IGBT / Mosfet, au transformateur / filtre de transmission de signal de caméra haute définition.

Conducteurs nanocristallins dédiés au bus CC pour véhicules électriques à énergie nouvelle, noyaux nanocristallins ovales ovales personnalisés CEM, cœurs EMI à convertisseur de fréquence

Le noyau nanocristallin elliptique est principalement utilisé pour les inductances filtrantes en mode commun, ce qui facilite le passage direct dans le bus. Il est principalement utilisé entre l’onduleur et le moteur pour filtrer le bruit à haute fréquence afin de protéger l’onduleur et les roulements du moteur. Il est largement utilisé dans les groupes motopropulseurs et les stations de recharge des véhicules électriques à énergie nouvelle.

Noyau de bloc nanocristallin, le bloc nanocristallin est constitué d’un ruban nanocristallin de 25 microns d’épaisseur. Le bloc nanocristallin présente les caractéristiques d’une faible perte de cœur et d’une perméabilité magnétique élevée. Il convient aux transformateurs haute fréquence, aux inductances, aux capteurs et aux éoliennes.

Nanocristallin C-core, produit amorphe mis à niveau C-core, avec une densité de flux magnétique complète élevée, une faible coercivité, une faible perte de cœur, un bruit très faible, une fréquence élevée jusqu’à 20KHz, adapté au transformateur principal, à l’inductance de sortie, au PFC Choke boost. Peut remplacer les noyaux de ferrite. Les normes peuvent être personnalisées.

Les noyaux vides amorphes et nanocristallins conviennent aux inductances de sortie de courant élevé, aux starters PFC, aux starters en mode différentiel, aux concentrateurs de capteurs à effet Hall et présentent les avantages de première classe d’une densité de flux magnétique complète et d’une faible perte de cœur.

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