Magnetisk kjernesete PM sintret del
Magnetisk kjernesete PM sintret del
video
Magnetic Core Seat PM Sintered Part
1653479156(1)
1/2
<< /span>
>

Magnetisk kjernesete PM sintret del

Magnetisk kjernesete PM sintret del magnetisk kjerne refererer til en sintret magnetisk metalloksid sammensatt av ulike jernoksidblandinger. For eksempel er mangan-sinkferritt og nikkel-sinkferritt typiske kjernekroppsmaterialer. Mangan-sinkferritter er preget av høy magnetisk permeabilitet og høy magnetisk flukstetthet, og har lave tapsegenskaper.

produkt introduksjon

Magnetisk kjernesete PM sintret del

Punkt

Materiale

Produksjonsprosess

Sintringstemperatur

Form

Tilpasset

 

Kjerneholder

kan tilpasses

Pulvermetallurgi

1280 grader

Skal tilpasses

Ja

 

Tilgjengelige materialer

Lavkarbon rustfritt stål, titanlegering (Ti, TC4), kobberlegering, wolframlegering, hard legering, høytemperaturlegering (718, 713)

 

Produktfordeler

Glatthet

Dimensjonsnøyaktighet

Produkttetthet

Utseendebehandling

Passende vekt

Ruhet 1-5μm

(±{{0}},1 prosent -±0,5 prosent )

92-95 prosent

speilrefleksjon

0.03g-400g)

 

Materialanalyse

Magnetisk kjernesete PM sintret del magnetisk kjerne refererer til en sintret magnetisk metalloksid sammensatt av ulike jernoksidblandinger. For eksempel er mangan-sinkferritt og nikkel-sinkferritt typiske kjernekroppsmaterialer. Mangan-sinkferritter er preget av høy magnetisk permeabilitet og høy magnetisk flukstetthet, og har lave tapsegenskaper. Nikkel-sinkferritt har egenskapene til ekstremt høy resistivitet og lav magnetisk permeabilitet på mindre enn noen få hundre. Ferrittkjerner brukes i spoler og transformatorer i ulike elektroniske enheter. Følgende redaktør vil introdusere deg Magnetisk kjernesete PM sintret del "Hva er de magnetiske kjernematerialene? Sammenligningstabell for magnetisk kjernemateriale".

 

1. Hva er kjernematerialene?

1. Jernpulverkjerne

Jernpulverkjerne er en populær betegnelse på kjernematerialet jernoksid, hovedkomponenten er jernoksid, prisen er relativt lav, den magnetiske metningsinduksjonen er omtrent 1,4T: den magnetiske permeabiliteten varierer fra 22-100, og den innledende magnetisk permeabilitet ui-verdi varierer med frekvensen. Endringsstabiliteten er god, og likestrøms superposisjonsytelsen er god, men forbruket er høyt ved høy frekvens.

2. Mn-Zn-type: (70 prosent Fe2O3 17 prosent MnO 13 prosent ZnO)

Materialet har en sterk elektrisk ledningsevne, og krever generelt beleggisolasjon. Belegglaget er generelt grønt, og materialet velges vanligvis i henhold til de karakteristiske kravene. For en stor induktans brukes vanligvis Mn-Zn-materiale, og Mn-Zn-materiale er lett å magnetisk mette.

Det vil si at IDC1 er veldig liten. Finn ut den tilsvarende induktanskoeffisienten (AL-verdi) gjennom produsentens produktkatalog, og beregn deretter det nødvendige antall omdreininger gjennom formelen L=AL.N². Egenskapene til Mn-Zn-materialer er ustabile, og induktansområdet må vanligvis bestemmes. 30 prosent eller mer!

Materialet er åpenbart påvirket av den ytre temperaturen og trykket, så vi setter vanligvis følsomheten til XXuH MIN når vi lager denne typen prøver. Hvis kunden har en rekke følsomhetskrav, må vi bruke selvtørkende lim (1005A /1005B) for å fikse BASE eller skillevegg, husk å ikke bake.

3. Ni-Zn ferritt

Denne typen materiale er mest brukt i CHOKE induktorspoler. Hovedkomponenten er jernoksid, pluss en liten mengde sporstoffer som sinkoksid, nikkeloksid, kobberoksid og koboltoksid. Den har stabile egenskaper og liten variasjon.

Den magnetiske Ni-Zn-ringen er vanligvis ikke malt, og det er nødvendig å måle impedansen, det vil si Z-verdien. Noen ganger kreves det også en følelse av volum. Det er ikke mange Ni-Zn magnetiske ringer som brukes i vår fabrikk. Generelt er de RH, R6H, RID og andre BEAD-typer, og hovedleverandøren er Umag. Ni-Zn-materialer brukes noen ganger i TOROID-produkter. Vanligvis er det malt grønt, som har samme farge som MN-ZN-materialet, så vær oppmerksom på å skille det. de

Ni-Zn-materiale har høy overflateimpedans, er en elektrisk isolator, brukt for EMI anti-magnetisk interferens (lavfrekvent lav impedans, høyfrekvent høy impedans) Ni-Zn-materialer har generelt lav metningsmagnetisk flukstetthet (BS) og høy tvangsevne kraft (HC), ikke i stand til å motstå stor strøm og mye hysterese tap, har høy overflatemotstand,

4. MPP KJERNER jern-nikkel-molybden metall magnetisk pulverkjerne

MPP er sammensatt av 81 prosent Ni, 2 prosent Mo og Fe-pulver. Hovedtrekkene er: den magnetiske metningsverdien er rundt 7500Gs; det magnetiske permeabilitetsområdet er stort, fra 14 til 550; den har det laveste tapet i den magnetiske pulverkjernen; temperaturstabiliteten er utmerket, og den er mye brukt i romutstyr, friluftsutstyr, etc.; Strekkkoeffisienten er nær null, og det er ingen støy når du jobber med forskjellige frekvenser.

 

product-500-490


(Bildet kommer fra Internett)

 

2. Sammenligningstabell for magnetisk kjernemateriale

Den magnetiske kjernen refererer til et sintret magnetisk metalloksyd sammensatt av forskjellige jernoksydblandinger. For eksempel er mangan-sinkferritt og nikkel-sinkferritt typiske kjernekroppsmaterialer. Mangan-sinkferritter er preget av høy magnetisk permeabilitet og høy magnetisk flukstetthet, og har lave tapsegenskaper. Nikkel-sinkferritt har egenskapene til ekstremt høy resistivitet og lav magnetisk permeabilitet på mindre enn noen få hundre. Ferrittkjerner brukes i spoler og transformatorer i ulike elektroniske enheter.

 

product-500-304

 

Metallsprøytestøpingsprosess

product-800-600

 

Deteksjonssystemer

1661509092764001

1661141928831

Sende bookingforespørsel

(0/10)

clearall