1K107 nanokrystalický prsten-Typ železných jader pro transformátory

Oct 24, 2025

Zanechat vzkaz

Co je to nanokrystalický prsten-Typ železného jádra

Železné jádro nanokrystalického prstencového-typu je uzavřená toroidní měkká magnetická součástka vyrobená těsným vinutím pásků z nanokrystalické slitiny{1}}na bázi železa. Jeho hlavními výhodami jsou žádné úniky magnetického obvodu, nízké ztráty při vysokých frekvencích a kompaktní konstrukce. Vyvažuje magnetický výkon s požadavky na miniaturizaci zařízení ve vysokofrekvenčních scénářích-a je klíčovou alternativou k tradičním toroidním jádrům z křemíkové oceli.

Srovnání s amorfními jádry

Magnetická propustnost:počáteční permeabilita nanokrystalických toroidních jader je obvykle 60 000 až 150 000, zatímco amorfní jádra jsou obecně 20 000 až 50 000.Indukce saturace:Amorfní jádra na bázi železa- dosahují asi 1,56 T, zatímco nanokrystalická jádra dosahují 1,2 až 1,3 T, o něco méně.nátlak:nanokrystalická jádra mohou dosahovat pouhých 0,5 A/m oproti 1 až 3 A/m u amorfních, což poskytuje výhodu ve vysokofrekvenčních aplikacích.Ztráta železa:při 50 Hz mohou být nanokrystalická jádra nižší než 0,1 W/kg, zatímco amorfní jádra jsou přibližně 0,2 W/kg.Frekvenční rozsah:amorfní jádra vyhovují 10 kHz až 100 kHz, zatímco nanokrystalická jádra dosahují 20 kHz až 1 MHz.Curieova teplota:nanokrystalická jádra mají asi 570 až 600 stupňů C, oproti asi 415 stupňům C pro amorfní, což poskytuje lepší teplotní stabilitu.

Srovnání s feritovými a silikonovými ocelovými jádry

Ve srovnání s Mn-Zn feritem mají nanokrystalická jádra mnohem vyšší propustnost (60 000 až 150 000 oproti několika tisícům až desetitisícům), vyšší indukci nasycení pro aplikace se středním- a vysokým-výkonem a lepší teplotní stabilitu, ačkoli ferit podporuje vyšší frekvence nad 100 MHz. Ve srovnání s jádry z křemíkové oceli pokrývají nanokrystalická jádra frekvence od kHz do MHz namísto pouze výkonové frekvence, mají mnohem vyšší propustnost, mnohem nižší vysoko-frekvenční ztrátu a menší velikost a hmotnost při stejném výkonu.

Specifikace

Kruhová jádra jsou k dispozici v řadě rozměrů. Například jádro s vnitřním průměrem 14 mm, vnějším průměrem 19 mm a výškou 6,5 mm má efektivní průřez-11,86 čtverečních mm, délku magnetické dráhy 51,81 mm a maximální třídu DC nadproudu 20 A. Větší jádra s vnitřním průměrem 18 mm, efektivní plochou 1 mm a vnějším průměrem 0 mm nabízejí 37,97 mm2, délka dráhy 64,56 mm a třída DC nadproudu 70 A. Další velikosti jsou k dispozici na vyžádání.

Aplikace

Nanokrystalická prstencová jádra se používají v transformátorech a induktorech, měničích a měničích, proudových transformátorech pro přesné měření, zařízeních na zbytkový proud a vysokofrekvenční{0}}elektronice, kde jsou vyžadovány nízké ztráty a vysoká propustnost.

Často kladené otázky

Otázka: Co je materiál 1K107?

Odpověď: 1K107 je nanokrystalická měkká magnetická slitina na bázi železa-. Po rychlém ztuhnutí a žíhání se v pásu vyvine nanokrystalická struktura s velmi vysokou propustností a nízkou ztrátou jádra.

Otázka: Proč používat prstencový (toroidální) tvar?

Odpověď: Uzavřená toroidní magnetická dráha nemá vzduchovou mezeru, což eliminuje únik magnetického obvodu a minimalizuje magnetizační proud, což maximalizuje efektivní propustnost materiálu.

Otázka: Jaký frekvenční rozsah vyhovuje nanokrystalickým prstencovým jádrům?

Odpověď: Fungují efektivně od přibližně 20 kHz do 1 MHz, s použitelným výkonem od napájecí frekvence pro speciální konstrukce, díky čemuž jsou vhodné pro spínané napájecí zdroje a EMI filtry.

Otázka: Jak nanokrystalická jádra zlepšují přesnost proudového transformátoru?

A>Vysoká propustnost a vysoká indukce saturace zvyšují přesnost měření, snižují objem jádra a zlepšují linearitu, přičemž splňují třídy přesnosti, jako je 0,2 nebo lepší.

Otázka: Mohou nanokrystalická prstencová jádra nahradit toroidní jádra z křemíkové oceli?

Odpověď: Ano, ve vysokofrekvenčních aplikacích nabízejí mnohem nižší ztráty a menší velikost, zatímco u energeticky-frekvenčních aplikací závisí výběr na cílových ztrátách a nákladech.

Otázka: Jaká je Curieova teplota nanokrystalických jader?

Odpověď: Curieova teplota je asi 570 až 600 stupňů C, což poskytuje stabilní magnetický výkon v širokém rozsahu provozních teplot.

Pro cenovou nabídku nanokrystalického prstencového jádra s požadovanými rozměry a třídou nadproudu,kontaktujte náš prodejní tým.

Odeslat dotaz