LONG LINE ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
COMPANY LIMITED

արտադրանք

Կիրառումը nanocrystalline միջուկի

        Nanocrystalline, նաեւ հայտնի է որպես nano-ամորֆ, մի նոր տեսակ մագնիսական նյութական. Nanocrystalline cores են սրտով մարդկանց համար իրենց բարձր մագնիսական թափանցելիության, բարձր squareness հարաբերակցությունը, ցածր միջուկը կորստի եւ բարձր ջերմաստիճանի կայունության.
        The Nanocrystalline միջուկը ունի բարձր հագեցվածությունը մագնիսական ինդուկցիան (1.l ~ 1.2T), բարձր մագնիսական թափանցելիության, ցածր coercivity, ցածր կորուստ եւ լավ կայունություն, հագնում դիմադրություն եւ կոռոզիոն դիմադրությունը. Ցածր գինը ունի լավագույն գին / կատարման հարաբերակցությունը միջեւ բոլոր մետաղական փափուկ մագնիսական նյութական cores. Նյութը օգտագործվում է կատարել Nanocrystalline առանցքը, որը հայտնի է որպես «կանաչ նյութական» եւ լայնորեն օգտագործվում է փոխարինել սիլիկոնային պողպատ, permalloy եւ ferrite, ինչպես մեծ, միջին եւ փոքր տարբեր ձեւերի բարձր հաճախականությամբ (20-100 կՀց-ից) միացման հոսանքի աղբյուրներ. Power հիմնական տրանսֆորմատոր, վերահսկողության տրանսֆորմատոր, ալիքը ինդուկտոր, էներգիայի պահպանման ինդուկտոր, ռեակտորը, մագնիսական ուժեղացուցիչ, հագեցած ռեակտորի միջուկը, EMC ֆիլտրի ընդհանուր մոդուլ ինդուկտոր եւ դիֆերենցիալ ռեժիմում ինդուկտոր կորիզը: IDSN մանրանկարչություն մեկուսացումը տրանսֆորմատորը միջուկը, որը նաեւ լայնորեն օգտագործվում է տարբեր տեսակի տրանսֆորմատորային cores նույն ճշգրտությամբ:
1 հիմնական հատկանիշները Nanocrystalline հիմքում
ՀՀ VITROPERM 500F երկաթ վրա հիմնված Nanocrystalline միջուկը ունի հետեւյալ հատկանիշները:
1) Շատ բարձր նախնական permeability, μ = 30 000 ~ 80 000, իսկ մագնիսական թափանցելիության տատանվում շատ քիչ է հոսքի խտության եւ ջերմաստիճանի.
2) միջուկը կորուստը չափազանց ցածր է եւ չի փոխել ջերմաստիճանի միջակայքում 40 +120 ° C:
3) Շատ բարձր հագեցվածությունը հոսքի խտության (Հյուրատներ = 1.2T), որը թույլ է տալիս ավելի ցածր միացման հաճախականության է ընտրված, որը կարող է նվազեցնել ծախսերը անցումը էներգամատակարարումը եւ EMI զտիչների.
4) մագնիսական միջուկը, ամփոփված է epoxy խեժ, որն ունի բարձր մեխանիկական ուժ, ոչ մի հիստերեզիսը եւ ձգվում, եւ կարող է դիմակայել ուժեղ թրթռում;
5) Այն կարող է փոխարինել ավանդական ferrite առանցքը է նվազեցնել ծավալը անցումը էներգամատակարարման: Բարելավել հուսալի մասերը.
2 կիրառումը Nanocrystalline մագնիսական միջուկի անցումը էներգամատակարարման
2.1 կիրառումը Nanocrystalline հիմնական նյութի բարձր հաճախականությունների տրանսֆորմատոր
        Ներկայումս, բարձր հաճախականության տրանսֆորմատորներ, ընդհանուր առմամբ, օգտագործել Ferrite cores. Համեմատելով կատարումը VITROPERM 5OOF երկաթի վրա հիմնված ծայրահեղ-միկրոնիզացված մագնիսական միջուկի հետ N67 շարքի ferrite հիմքում կողմից արտադրված երկու գերմանական դուստր ընկերությունների, մագնիսական թափանցելիությունը է Nanocrystalline հիմքում փոխում է շատ ավելի պակաս է ջերմաստիճանի քան ferrite հիմքում: Այն կարող է բարելավել կայունության եւ հուսալիությունը անցումը էներգամատակարարման: Երբ ջերմաստիճանը փոփոխությունների, կորուստը Nanocrystalline հիմքում շատ ավելի ցածր է, քան այն, որ ferrite հիմքում:
Բացի այդ, Ferrite միջուկը ունի ցածր Կյուրի կետանոց ջերմաստիճանը եւ հեշտությամբ demagnetized է բարձր ջերմաստիճանների. Եթե մի սուպեր միկրոկրիստալ միջուկը, որը օգտագործվում է կատարել տրանսֆորմատոր, գումարը փոփոխության մագնիսական ինդուկցիան ընթացքում գործողությունը կարող է փոխվել O. 4T ավելացել է 1 OT, օպերացիոն հաճախականությունը իշխանությունը անջատիչի խողովակի կրճատվել է ստորեւ 100 kHz.
2.2. Կիրառումը Nanocrystalline միջուկի մեջ միասնական ռեժիմ ինդուկտոր
        Երբ տարածված ռեժիմում ինդուկտոր (նաեւ հայտնի է որպես միասնական ռեժիմում խեղդել), որը նենգափոխում, օգտագործելով ultrafine բյուրեղյա առանցքը, որը մեծ քանակությամբ inductance կարող է ձեռք բերել լուծարման մի փոքր շարք հերթափոխով, դրանով իսկ նվազեցնելով պղնձի կորուստ եւ խնայողական մետաղալարեր եւ նվազեցնել ծավալը միասնական ռեժիմում ինդուկտոր փոքր է: Ընդհանուր ռեժիմ inductors պատրաստված Nanocrystalline cores ունեն բարձր ընդհանուր ռեժիմ ներդրման կորստի եւ ճնշել սովորական ռեժիմ միջամտությունը ավելի լայն հաճախականությունների տիրույթում, վերացնելով անհրաժեշտությունը բարդ ֆիլտր սխեմաների: Մի ընդհանուր ռեժիմ ինդուկտոր շինծու է օգտագործելով ferrite առանցքը եւ Nanocrystalline առանցքը, համապատասխանաբար.
2.3. Կիրառումը Nanocrystalline միջուկի մեջ EMI զտիչ
        կոբալտ-ի վրա հիմնված Nanocrystalline միջուկը VIT-ROVAC 6025Z կողմից արտադրվող Vac կարող է լայնորեն օգտագործվում է EM1 ֆիլտր անցումը էներգամատակարարման, որը կարող է արդյունավետորեն ճնշելու հասկ լարման գեներացվել է արագ փոփոխության ընթացիկ. A հասկ suppressor կարող են շինծու է լուծարման մեկ կամ մի քանի Ստացվում պղնձի լարի վրա Nanocrystalline հիմքում: Կառույցը շատ պարզ է եւ պայքարի աղմուկների միջամտության շատ լավ է: The VITROVAC 6025Z Nanocrystalline միջուկը ունի շատ ցածր առանցքային կորուստը եւ բարձր squareness հարաբերակցությունը: Երբ ներկայիս հանկարծ փոխում է զրոյի, այն ցուցադրում է մի մեծ ինդուկտիվությունը, որը կարող է խոչընդոտել հակառակ հոսանքի է դետեկտոր:
        Երբ ներկայիս միացված է, որ միջուկը գտնվում է հագեցած վիճակում եւ ունի շատ ցածր ինդուկտիվությունը. Երբ ներկայիս հասնում է օպերացիոն կետ (մնայունություն կետ)
        երբ ներկայիս անջատված է, որ ներկայիս շարունակում է բացասական ուղղությամբ պայմանավորված է հակառակ վերականգնման ժամանակի դետեկտոր. Նվազել է, սակայն Nanocrystalline միջուկը ունի շատ բարձր մագնիսական թափանցելիության, որը կներկայացնի մեծ քանակությամբ inductance, ուստի այն չի գնալ միջոցով տեսական օպերացիոն կետի (պետք է համապատասխանի այն պահից, երբ հակառակ գագաթը ընթացիկ IR տեղի է ունենում): Դա ուղղակիորեն աշխատանքային կետի (այսինքն, հակառակ remanent կետ), իսկ այնուհետեւ սլաքի սկսել մեկ այլ ցիկլը. Այս հատկանիշը զսպելով պիկ ներկա է դետեկտոր, որը կոչվում է «փափուկ վերականգնում"
        Զարգացման եւ հասունության իշխանություն էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների, մարդիկ աստիճանաբար գիտակցում են, որ մագնիսական բաղադրիչներն են ոչ միայն ֆունկցիոնալ բաղադրիչները հոսանքի աղբյուրներ, այլեւ դրանց ծավալը, քաշը եւ կորուստ հաշվի համար զգալի համամասնությամբ ամբողջ մեքենայի. Ըստ վիճակագրության, քաշը մագնիսական բաղադրիչի ընդհանուր առմամբ 30% - ից 40% - ը, ընդհանուր քաշով Փոխարկիչ, իսկ ծավալը բաժին է ընկնում 20% -ից մինչեւ 30% ընդհանուր ծավալով: Համար բարձր հաճախականության էներգամատակարարման մոդուլային դիզայնի, համամասնությամբ ծավալի եւ քաշ է մագնիսական բաղադրիչի Դա կլինի ավելի բարձր է: Բացի այդ, մագնիսական բաղադրիչները կարեւոր գործոն ազդում է դինամիկ կատարումը էներգամատակարարման ելքային ծածանք: Այդ իսկ պատճառով, որպեսզի բարելավվի հզորության խտություն, արդյունավետությունը, եւ արտադրանքի որակը էներգամատակարարման, խորացված հետազոտություններ պետք է անցկացվեն նվազեցնել ծավալը, քաշը, եւ կորուստ մագնիսական բաղադրիչի է բավարարել կարիքները էներգիայի զարգացման: Մենք հիմքեր ունենք հավատալու, որ Nanocrystalline cores կունենա շատ լայն դիմում հեռանկար անցումը սնուցման:


Հաղորդագրություն Ավելացված անգամ: Մայիս-05-2019
WhatsApp Online Chat!