1K107 měkké magnetické nanokrystalické toroidní jádro transformátoru pro vysokou účinnost
Oct 24, 2025
Zanechat vzkaz
Nanokrystalické toroidní jádro transformátoru je měkká magnetická součástka vyrobená těsným navinutím pásků nanokrystalické slitiny do toroidního tvaru. Jeho hlavní výhody jsouuzavřený magnetický obvod, nízký magnetický únik a nízké ztráty při vysokých frekvencích, což z něj činí klíčovou součást pro vysokofrekvenční-transformátory pro dosažení „vysoké účinnosti a miniaturizace“.

Nanokrystalické toroidní jádroAplikace
1. Pole napájení s vysokofrekvenčním přepínáním-: Hlavní jádro transformátoru
Použitelné scénáře: Serverové napájecí zdroje, průmyslové řídicí napájecí zdroje, PC napájecí zdroje atd.
Základní hodnota: Má extrémně nízké ztráty ve vysokofrekvenčních prostředích-, což může snížit tvorbu tepla v napájecím zdroji a zlepšit účinnost konverze. Zároveň jeho malá velikost může snížit celkovou velikost napájecího zdroje, čímž vyhovuje potřebám zařízení v „tenkém provedení“.
2. Nové energetické pole: Transformátorové jádro pro PV/Akumulační střídače
Použitelné scénáře: FV střídače pro domácnost, konvertory pro ukládání energie (PCS) atd.
Základní hodnota: Má silnou teplotní stabilitu a může pracovat stabilně v širokém teplotním rozsahu venkovního prostředí. Jeho nízko-ztrátová charakteristika při vysokých frekvencích může snížit energetické ztráty střídačů a zlepšit celkovou výrobu energie fotovoltaických/akumulačních systémů.
3. Pole přesné elektroniky: Speciální jádro transformátoru
Použitelné scénáře: Transformátory pro lékařská zařízení (jako jsou napájecí zdroje pro CT a ultrazvuková zařízení), malé transformátory pro letectví atd.
Základní hodnota: Má vysokou konzistenci v magnetických vlastnostech a malé zvlnění výstupního napětí, které může splňovat přísné požadavky lékařského vybavení na stabilitu napájecího zdroje. Zároveň je odolný vůči vibracím a nárazům, vhodný pro složité pracovní podmínky v letectví.
Porovnání nanokrystalických jader s jinými typy jader transformátorů
1. Srovnání s toroidními transformátorovými jádry ze silikonové oceli
| Srovnávací rozměr | Nanokrystalické toroidní jádro transformátoru | Toroidní transformátorové jádro z křemíkové oceli |
|---|---|---|
| Použitelná frekvence | Vysoká frekvence | Frekvence napájení (pouze pro konkrétní scénáře s nízkou frekvencí-) |
| Ztráta železa (při vysoké frekvenci) | Extrémně nízké | Extrémně vysoká (nepoužitelná při vysokých frekvencích, náchylná k přehřátí a spálení) |
| Velikost a hmotnost | Malý a lehký (menší velikost při stejném výkonu) | Velké a těžké (vyžaduje větší velikost pro odvod tepla ve vysokofrekvenčních scénářích) |
| Náklady | Relativně vysoká | Nízká (nákladově-efektivní pro scénáře s frekvencí napájení) |
| Základní použitelné scénáře | Vysokofrekvenční spínané zdroje, invertory | Transformátory pro distribuci napájecí frekvence, nízkofrekvenční napájecí zdroje- |
2. Srovnání s amorfními toroidními jádry transformátoru
| Srovnávací rozměr | Nanokrystalické toroidní jádro transformátoru | Amorfní toroidní jádro transformátoru |
|---|---|---|
| Magnetická permeabilita | Vyšší | Spodní |
| Vysoká-ztráta frekvence | Spodní | Mírně vyšší |
| Teplotní stabilita | Lepší (pomalejší útlum magnetických vlastností při vysokých teplotách) | Průměrná (Curieova teplota nižší než u nanokrystalických materiálů) |
| Náklady | Relativně vysoká | Nízká (nákladově{0}}efektivní volba pro středně-vysokofrekvenční scénáře) |
| Základní použitelné scénáře | Vysoce{0}}přesná vysokofrekvenční zařízení (lékařská, letecká) | Středně-vysokofrekvenční obecná zařízení (průmyslové napájecí zdroje, měniče) |
3. Srovnání s feritovými toroidními jádry transformátoru
| Srovnávací rozměr | Nanokrystalické toroidní jádro transformátoru | Feritové toroidní jádro transformátoru |
|---|---|---|
| Saturační magnetická indukce | Vyšší | Nízký (náchylný k magnetickému nasycení, omezený ve scénářích s vysokým{0}}příkonem) |
| Maximální použitelná frekvence | Spodní | Extrémně vysoká (vhodná pro scénáře s velmi-vysokou frekvencí) |
| Adaptabilita napájení | Střední a vysoký výkon | Nízká spotřeba (většinou přizpůsobená pro zařízení s nízkou spotřebou energie)- |
| Mechanická pevnost | Vysoká (struktura slitinových pásů,-odolná proti nárazu) | Nízká (keramický materiál, snadno se rozbije) |
| Základní použitelné scénáře | Zařízení se střední-vysokou frekvencí a středně{1}}vysokým výkonem | Ultra{0}}vysokofrekvenční zařízení s nízkým{1}}výkonem (jako jsou komunikační moduly) |
Nanokrystalický prstenec Corespecifikace
![]()
| Velikost magnetického jádra (mm) | Velikost ochranného boxu (mm) | Efektivní průřezová- plocha Ae (mm2) | Délka magnetické dráhy Ie (mm) | Maximální DC nadproudové třídy (A) |
||||||
| id | od | ht | ID | OD | HT | |||||
| 14 | 19 | 6.5 | 12 | 22 | 8 | 11.86 | 51.81 | 20 | ||
| 14 | 20 | 10 | 12 | 22.3 | 11.4 | 29.68 | 52.29 | 40 | ||
| 16 | 21 | 10 | 15 | 24 | 12.3 | 24.85 | 57.41 | 60 | ||
| 16 | 23 | 8 | 15 | 24 | 9.7 | 20.44 | 61.23 | 60 | ||
| 16 | 23 | 10 | 15 | 24 | 12.3 | 34.62 | 59.92 | 60 | ||
| 17 | 22 | 10 | 15.3 | 24.4 | 12.3 | 24.86 | 60.59 | 60 | ||
| 17 | 21 | 8 | 15.3 | 24 | 9.7 | 25.56 | 60.67 | 60 | ||
| 17 | 23 | 8 | 15.3 | 24.4 | 9.7 | 26.89 | 61.34 | 60 | ||
| 18 | 23 | 10 | 16.4 | 24.4 | 12.3 | 29.78 | 60.38 | 70 | ||
| 18 | 24 | 9 | 16.4 | 25 | 11.2 | 34.78 | 60.89 | 70 | ||
| 18 | 25 | 10 | 16.4 | 25.9 | 12.3 | 37.97 | 64.56 | 70 | ||
| 19 | 24 | 9 | 17.3 | 25 | 11.2 | 40.39 | 65.32 | 80 | ||
| 19 | 25 | 10 | 17.3 | 26 | 12.3 | 39.42 | 62.31 | 80 | ||
| 19 | 26 | 10 | 17.3 | 27.3 | 12.3 | 48.32 | 69.56 | 80 | ||
| 20 | 25 | 10 | 18.5 | 26.3 | 12.3 | 39.29 | 70.32 | 90 | ||
| 20 | 28 | 10 | 18.5 | 29 | 12.3 | 45.76 | 73.88 | 90 | ||
| 20 | 32 | 10 | 18.5 | 32.3 | 12.3 | 58.91 | 78.75 | 90 | ||
| 21 | 29 | 10 | 18.2 | 31.3 | 12.3 | 39.65 | 77.19 | 100 | ||
| 21 | 26 | 8 | 18.3 | 27.4 | 9.7 | 46.54 | 78.32 | 100 | ||
| 21 | 28 | 10 | 18.3 | 30 | 12.3 | 50.39 | 77.45 | 100 | ||
| 22 | 28 | 10 | 20.5 | 30 | 12.3 | 49.32 | 79.89 | 120 | ||
| 22 | 32 | 10 | 20.5 | 33.4 | 12.3 | 43.58 | 73.43 | 120 | ||
| 23 | 32 | 10 | 21.3 | 33.4 | 12.3 | 44.56 | 74.56 | 120 | ||
Doporučené produkty GNEE
Gnee poskytuje světu prémiová železná jádra. Naše jádra lze vybrat v široké škále materiálů, tvarů, aplikací, výrobních technik atd., aby splňovaly různorodé požadavky zákazníků. Prozkoumejte naši širokou nabídku produktů~
Výrobní proces

1. Surovinové zdroje

2. Řezání

3. Děrování

4. Laminování

5. Tváření jádra

6. testování
GNEE EC
Společnost Gnee Electric, založená v roce 2008 a sídlící v Anyangu v Číně, je high{1}}tech společností specializující se na výzkum a výrobu produktů se železným jádrem.
Společnost v současné době zabírá přes 20 000 metrů čtverečních a zaměstnává více než 200 lidí, včetně více než 80 odborníků. Po více než 18 letech vývoje jsme vybudovali vlastní výrobní základnu magnetických materiálů a samostatně vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme různé druhy železných jader. Mezi běžné typy patří jádra z křemíkové oceli, jádra motorů, jádra transformátorů, toroidní železná jádra, jádra speciálního{7}}tvaru, jádra na zakázku a další. Naše jádra jsou široce používána v různých odvětvích, včetně transformátorů, motorů, vzájemných induktorů, stabilizátorů napětí, svařovacích strojů, magnetických zesilovačů a přístrojového vybavení, a poskytují tak různá základní řešení globálním zákazníkům.

30+
Typy produktů
18k+
Spokojení klienti
Proč zvolit GNEE EC?
Společnost GNEE EC byla založena v roce 2008, což je národní společnost High{1}}Enterprise & Famous Brand Enterprise v Číně, rozvíjející se v profesionálního výrobce a dodavatele vysoce-kvalitních železných jader.
18+
Více než 18 let úspěchu v průmyslu železných jader;
National High{0}}Tech Enterprise & Famous Brand Enterprises in China;
200+
Více než 200 zaměstnanců;
Tým výzkumu a vývoje má více než 80 zkušených inženýrů a výrobní tým má více než 100 kvalifikovaných zaměstnanců;
35+
Roční obrat až 35 milionů dolarů ročně;
Vlastní mnoho sad vysoce automatických navíjecích, žíhacích a montážních strojů;
1,000+
Více než 1000 zákazníků na domácích i zahraničních trzích;
hlavní produkty jsou vyváženy do více než 70 zemí světa;
Přehled továrny Gnee Iron Core






Seznamte se s naším obchodním manažerem
„Jádro železného jádra, síla vedení“ - Podívejte se na naše skvělé rozhodnutí-Tvůrci, kteří se hluboce angažují v průmyslu magnetických materiálů.

Edison Zhang
CEO

Kelly Zhang
generální ředitel

Alex Cao
Vedoucí prodeje
Obsluhovaná průmyslová odvětví

Automobilový průmysl

Nová energie


Aplikace transformátorů

Naše poslání
Strive To Create svět-třída značky Iron Core
S 18letými zkušenostmi v oboru se zaměřujeme na výzkum, vývoj a výrobu-kvalitních železných jader pro trhy s elektřinou, průmyslovou kontrolou, novou energií a automobilovým průmyslem











