Vinuté jádro toroidního ohebného transformátoru proudu
Oct 09, 2025
Zanechat vzkaz
Popis produktu vinutého jádra

Navinuté jádro je tvořeno kontinuálním navíjením tenkého proužku magnetického materiálu, jako je křemíková ocel, ferit, slitina niklu{0}}železa nebo amorfní slitina, do kruhového nebo toroidního tvaru. Nepřetržitý proces navíjení vytváří plynulou magnetickou dráhu, což je jedna z jeho klíčových vlastností. V případě toroidně vinutého jádra jsou siločáry magnetického pole téměř celé obsaženy v jádru, čímž se minimalizuje únik magnetického toku do okolního prostředí.
U jiných tvarů, jako jsou vinutá jádra ve tvaru E{0}} nebo U-, ačkoli nejde o zcela uzavřené smyčky jako toroid, proces navíjení stále optimalizuje magnetický obvod a zlepšuje magnetické vlastnosti.
Materiály vinutého jádra
- Silikonová ocel:Běžně se používá v energetických aplikacích díky relativně vysoké indukci magnetického nasycení a dobré magnetické vodivosti. Vinutá jádra z křemíkové oceli zvládnou velké magnetické toky a jsou vhodná pro výkonové transformátory, tlumivky v napájecích zdrojích apod. Pomáhají při snižování energetických ztrát způsobených hysterezí a vířivými proudy při provozu elektrických zařízení.
- Ferit:Feritová vinutá jádra jsou oblíbená-ve vysokofrekvenčních aplikacích. Mají vysoký odpor, který výrazně snižuje ztráty vířivými proudy při vysokých frekvencích. Často se používají v radiofrekvenčních (RF) obvodech, transformátorech pro spínané napájecí zdroje pracující na vysokých frekvencích a induktorech v komunikačních systémech.
- Slitina železa-nikl:Tyto slitiny nabízejí extrémně vysokou magnetickou permeabilitu, díky čemuž jsou jádra vinutá z niklu-železa ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou citlivost a přesnost při snímání magnetického pole. Používají se v zařízeních, jako jsou přesné proudové transformátory, magnetické senzory a některé špičkové -transformátory zvuku.
- Amorfní slitina:Amorfní vinutá jádra jsou známá pro své vynikající měkké magnetické vlastnosti, jako jsou velmi nízké ztráty v jádře a vysoká magnetická permeabilita. Stále častěji se používají v energeticky-účinných elektrických zařízeních, jako jsou distribuční transformátory, kde je snížení ztrát bez{2}}zátěže zásadní pro úsporu energie.
toroidní jádro Výhody
Nízký magnetický únik:
Jak již bylo zmíněno dříve, zejména u toroidních vinutých jader má uzavřená magnetická dráha za následek minimální únik magnetického toku. To nejen zlepšuje účinnost zařízení snížením energetických ztrát v důsledku úniku, ale také pomáhá minimalizovat elektromagnetické rušení (EMI) s ostatními součástmi v blízkosti.
Vysoká hustota indukčnosti:
Průběžné vinutí umožňuje umístění většího počtu závitů do relativně malého prostoru, což má za následek vyšší hodnotu indukčnosti na jednotku objemu. To je výhodné pro aplikace, kde je vyžadována kompaktnost a vysoká indukčnost, jako jsou výkonové induktory a některé typy transformátorů.
Dobrý tepelný výkon:
Proces navíjení lze optimalizovat tak, aby byl zajištěn dobrý odvod tepla uvnitř jádra. Navíc některé magnetické materiály používané pro vinutá jádra, jako jsou určité typy feritů, mají dobrou tepelnou stabilitu, což umožňuje jádrům pracovat spolehlivě v širokém teplotním rozsahu.
Přizpůsobitelné magnetické vlastnosti:
Úpravou typu magnetického materiálu, počtu závitů vinutí a vzoru vinutí mohou být magnetické vlastnosti vinutého jádra, jako je indukčnost, magnetická permeabilita a bod nasycení, přizpůsobeny tak, aby splňovaly specifické požadavky různých aplikací.
Aplikace s toroidním jádrem
1. Výkonové transformátory
Vinutá jádra vyrobená z křemíkové oceli nebo amorfní slitiny se běžně používají ve výkonových transformátorech ke zvýšení nebo snížení úrovně napětí v elektrických napájecích systémech. Jejich nízké ztráty a vysoké schopnosti manipulace s magnetickým tokem přispívají k efektivnímu přenosu a distribuci elektrické energie.
2. Induktory
V napájecích zdrojích, RF obvodech a elektronických filtrech se vinutá jádra používají k vytvoření induktorů. Například toroidní induktory se často používají v napájecích zdrojích pro vyhlazení aktuálního průběhu a odfiltrování nežádoucího šumu.
3. Proudové transformátory
Nikl-železná nebo feritová vinutá jádra se používají v proudových transformátorech k přesnému měření proudu protékajícího obvodem. Jejich vysoká magnetická permeabilita a přesnost je činí vhodnými pro aplikace, kde je nezbytné přesné snímání proudu, jako jsou elektrické měření a ochranná relé.
4.Audio transformátory
Ve zvukových zařízeních se vinutá jádra, zejména ta ze slitiny niklu{0}}železa, používají ve zvukových transformátorech, aby se přizpůsobila impedance mezi různými součástmi, například mezi mikrofonem a zesilovačem nebo mezi zesilovačem a reproduktorem. Pomáhají udržovat kvalitu zvukového signálu tím, že minimalizují zkreslení.
Specifikace vinutého jádra
| Velikost (mm) |
Plocha průřezu-(mm²) |
Vstupní proud (A) | Výstupní výkon (mW) | Napětí naprázdno -(V) |
| 55*65*5 | 25 | 10 | 25.6 | 5.19 |
| 55*75*10 | 100 | 5 | 45 | 8.6 |
| 55*75*12 | 120 | 5 | 54 | 10.3 |
| 55*78*12 | 144 | 5 | 52 | 12.5 |
| 48*68*15 | 150 | 5 | 49 | 9.64 |
| 55*75*20 | 200 | 3 | 40 | 8.1 |
| 86*107*20 | 210 | 5 | 72 | 8.0 |
| 55*78*28 | 336 | 5 | 118 | 14.1 |
| 76*106*27 | 405 | 5 | 88 | 11.7 |
| 64*106*20 | 420 | 5 | 163 | 19.5 |
| 58*89*40 | 620 | 5 | 200 | 18.4 |
Poznámka: Můžeme zvolit příslušný materiál, abychom uspokojili požadavky zákazníků různé kvality.
Podle požadavků zákazníka lze dodat jádra s jinými specifikacemi.
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 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 na jádro Gnee Iron






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 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











