Magnetinė šerdis

Kas yra magnetinė šerdis

 

Magnetinė šerdis yra specifinis tam tikros formos magnetinės medžiagos dizainas, pasižymintis dideliu magnetiniu pralaidumu. Jis naudojamas magnetiniams laukams apriboti ir nukreipti elektriniuose, elektromechaniniuose ir magnetiniuose įrenginiuose. Šerdis paprastai yra pagaminta iš feromagnetinės medžiagos, tokios kaip geležis, arba iš ferimagnetinių junginių, tokių kaip feritai. Šiuo tikslu naudojant didelio pralaidumo medžiagą siekiama, kad magnetinio lauko linijos būtų sutelktos šerdies medžiagoje.

 

Magnetinės šerdies privalumai

 

 

Sumažėję energijos nuostoliai
Magnetinės šerdys, ypač laminuotos šerdys, yra sukurtos taip, kad sumažintų sūkurinių srovių nuostolius, todėl padidėja efektyvumas ir sumažėja energijos išsklaidymas transformatoriuose.

 

Padidinta magnetinio srauto koncentracija
Magnetinių šerdžių naudojimas leidžia efektyviai sutelkti ir nukreipti magnetinį srautą, palengvinant efektyvesnį elektros energijos perdavimą transformatoriuose.

 

Pagerintas transformatoriaus efektyvumas
Optimizuojant šerdies medžiagos magnetines savybes, transformatoriai su magnetinėmis šerdimis veikia aukštesniu efektyvumo lygiu, prisidedant prie bendro elektros paskirstymo sistemų stabilumo.

 

Kompaktiško dizaino parinktys
Tam tikri šerdies tipai, pavyzdžiui, toroidinės šerdys, pasižymi kompaktišku dizainu, kuris yra naudingas tais atvejais, kai erdvė yra ribota, pavyzdžiui, elektroniniuose įrenginiuose ir kompaktiškuose maitinimo šaltiniuose.

 

Programų universalumas
Magnetinės šerdys yra įvairių tipų, tinkamų įvairioms reikmėms. Nuo galios paskirstymo transformatorių iki aukšto dažnio elektroninių prietaisų – magnetinių šerdžių universalumas leidžia juos pritaikyti įvairiems technologiniams poreikiams.

 

  • R tipo ferito šerdis
    R tipo ferito šerdis

    Ferito strypų strypai yra plačiai naudojami didelės energijos saugojimo dizaine. Šie strypai taip pat gali būti naudojami indukciniams komponentams, kuriems reikalingas temperatūros stabilumas, arba
    Pridėti prie užklausos
  • Ferito strypo šerdis
    Ferito strypo šerdis

    Medžiaga: Ni-Zn Feririte CoreColor: Juodojo ilgio: 14 0 mm\/5.5''diameter: 10mm\/0,4
    Pridėti prie užklausos
  • 26 Medžiagos Torinenis jaderis
    26 Medžiagos Torinenis jaderis

    Geležies miltelių šerdis yra minkšta feromagnetinė medžiaga, pagrįsta gryna geležies ar karbonilo geležies milteliais; sumaišytas su rišamosiomis medžiagomis ir suspaudžiamas į formą. Paviršius
    Pridėti prie užklausos
  • 52 Medžiagos toroidinė šerdis
    52 Medžiagos toroidinė šerdis

    Geležies milteliai yra viena iš įvairių pagrindinių medžiagų, kurios dažniausiai naudojamos magnetiniams komponentams gaminti šiandienos perjungimo maitinimo šaltiniuose. Tai yra viena iš pigiausių
    Pridėti prie užklausos
  • Spaustukas ant ferito karoliuko
    Spaustukas ant ferito karoliuko

    Ferito karoliuko spaustukas-dar vadinamas ferito bloku, ferito šerdimi, ferito žiedu, EMI filtru ar ferito droseliu [1] [2]-yra droselio rūšis, slopinanti aukšto dažnio elektroninį triukšmą
    Pridėti prie užklausos
  • Ferito šerdis ant antenos kabelio
    Ferito šerdis ant antenos kabelio

    Nepageidaujamas triukšmas gali pakenkti jūsų galios ir jungčių kabeliams, todėl laikui bėgant atsiranda prastas našumas ir gedimas. Mūsų universalus ferito kabelių šerdžių pasirinkimas priešinasi
    Pridėti prie užklausos
  • Geležies milteliai toroidai
    Geležies milteliai toroidai

    Geležies miltelių šerdis, dar vadinama magnetine arba magnetine šerdimi, yra induktyvumo sukūrimo komponentas - savybė, turinti elektros grandines ar komponentus, tokius kaip ritės. Todėl jis taip
    Pridėti prie užklausos
  • Ferito žiedai
    Ferito žiedai

    Ferito žiedo šerdies tikslas elektroninėse grandinėse yra užkirsti kelią trukdžiams pasiekti ar palikti įrenginį.
    Pridėti prie užklausos
  • Ferito strypo antena
    Ferito strypo antena

    Medžiaga: Ni-Zn ferito šerdis. Spalva: juoda. Ilgis: 140 mm / 5,5 colio. Skersmuo: 10mm/0,4 colio.
    Pridėti prie užklausos
  • Minkšti feritai
    Minkšti feritai

    Ypatybė:. 1. Maži nuostoliai;. 2. Maži nuostoliai per platų temperatūros diapazoną;. 3. Geras stabilumas visose apkrovos sąlygose;. 4. Savaime ekranuota geometrija izoliuoja apviją nuo paklydusių
    Pridėti prie užklausos
  • Geltona balta toroidinė šerdis
    Geltona balta toroidinė šerdis

    Vidinis skersmuo: 8,2 mm / 0,32;. Išorinis skersmuo: 15,5 mm / 0,61;. Aukštis: 6,2 mm / 0,24;. Bendras dydis: 6,2 x 15,5 mm / 0,24 x 0,61 colio (H*D);.
    Pridėti prie užklausos
  • Ferito būgno šerdis
    Ferito būgno šerdis

    1. Filtro galios induktorius.. 2.DC-DC keitiklis, droselio ritės.. 3.LED apšvietimas ir automobilio detalės.. 4. Telekomunikacijų, TV, VTR įranga.. 5.Audio ir vidio antenos filtrai.. 6. Kiti
    Pridėti prie užklausos
Namuose 12 Paskutinis puslapis 1/2
Kodėl rinktis mus

Mūsų gamykla

„Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd“ yra pirmaujanti elektroninių komponentų gamintoja, integruojanti mokslinius tyrimus ir plėtrą, gamybą ir pardavimą.

Mūsų sertifikatas

Kaip ISO 9001:2000 įmonė, mes griežtai renkamės medžiagų tiekėją, o visos žaliavos turi RoHs ir CE sertifikatus.

Mūsų gaminys

Mūsų pagrindiniai produktai yra elektroninis transformatorius, induktorius, magnetinė šerdis ir ritė bei srovės transformatorius. Be to, Magason turi daug įvairių magnetinių šerdžių: Mn-Zn ir Ni-Zn ferito šerdies, geležies miltelių šerdies, amorfinės ir nanokristalinės šerdies.

Mūsų paslauga

Vienas iš pagrindinių mūsų įmonės tikslų yra patenkinti klientų poreikius. Esame įsipareigoję aptarnauti klientus ir teikti aukšto lygio techninę pagalbą, siekdami užtikrinti, kad jūs taptumėte klientais, sukurtumėte ir vėliau įsigytumėte geriausią produktą pagal jūsų programą.

 

Magnetinių šerdžių tipai
 

 

Laminuotos šerdys

Laminuotos šerdys yra sukonstruotos sudedant plonus magnetinės medžiagos, dažniausiai plieno, sluoksnius, siekiant sumažinti sūkurinių srovių nuostolius. Šios šerdys yra plačiai naudojamos energijos paskirstymo transformatoriuose dėl jų efektyvumo mažinant energijos išsklaidymą.

Toroidinės šerdys

Toroidinės šerdys, suformuotos kaip spurgos, turi tokių pranašumų kaip kompaktiškumas ir sumažintas magnetinis nuotėkis. Jie dažniausiai naudojami elektroniniuose įrenginiuose, kuriuose vietos yra labai mažai, todėl efektyviai sulaiko magnetinį srautą.

Ferito šerdys

Ferito šerdys, sudarytos iš keraminių medžiagų su geležies oksidu, yra populiarios aukšto dažnio įrenginiuose. Dėl mažų sūkurinių srovių nuostolių jie idealiai tinka transformatoriams, naudojamiems elektronikoje, pavyzdžiui, radijo dažnių trukdžių (RFI) filtrams.

Miltelinės geležies šerdys

Miltelinės geležies šerdys gaminamos suspaudžiant geležies arba lydinio miltelius su rišikliu, kad susidarytų porėta struktūra. Šios šerdys turi didelį soties srauto tankį ir mažus sūkurinių srovių nuostolius. Jie dažniausiai naudojami induktoriuje, droseliuose ir filtruose.

Amorfinės ir nanokristalinės šerdys

Šios šerdys yra pagamintos iš plonų amorfinių arba nanokristalinių medžiagų juostelių, kurios pasižymi dideliu pralaidumu, mažu koercyvumu ir puikiomis magnetinėmis savybėmis. Šios šerdys idealiai tinka naudoti aukšto dažnio įrenginiuose, pvz., transformatoriuose ir induktoriuose, ir yra žinomi dėl savo energijos taupymo galimybių.

 

Ferrite Drum Core

 

Magnetinių šerdžių taikymas

Transformatoriai:Magnetinės šerdys yra svarbios transformatorių sudedamosios dalys, kur jos nukreipia magnetinį srautą tarp pirminės ir antrinės apvijų, leidžiančios efektyviai perduoti energiją ir konvertuoti įtampą.

 

Induktoriai:Induktoriuje magnetinės šerdys padeda kaupti energiją magnetinio lauko pavidalu ir prireikus išleisti ją atgal į grandinę. Šerdys padidina ritės induktyvumą, pagerindamos jos energijos kaupimo galimybes ir bendrą veikimą.

 

Droseliai:Magnetinės šerdys naudojamos droseliuose, kad blokuotų aukšto dažnio triukšmą elektroninėse grandinėse, tuo pačiu leisdamos prasiskverbti žemo dažnio signalams. Šis filtravimo procesas yra būtinas norint sumažinti elektromagnetinius trukdžius (EMI) ir palaikyti tinkamą elektroninių prietaisų veikimą.

 

Solenoidai:Solenoiduose magnetinės šerdys padeda sukoncentruoti ir nukreipti ritės generuojamą magnetinį lauką, o tai lemia stipresnę jėgą ir efektyvesnį tiesinį judėjimą.

 

Jutikliai ir pavaros:Magnetinės šerdys taip pat naudojamos įvairiuose jutikliuose ir vykdymuose magnetiniams laukams aptikti ir matuoti, taip pat kontroliuojamam judėjimui, reaguojant į elektrinius signalus, sukurti.

 

 

Magnetinės šerdies poveikis apvijos induktyvumui

I formos induktyvumo ritės, R formos strypų induktoriai, magnetinio žiedo induktyvumo ritės ir dauguma lustinių galios induktorių yra tipiniai apvijų induktoriai. Jų bendras bruožas yra tas, kad šerdis yra apvyniota aplink emaliuotą vielą. Šerdies įtaka apvijos induktyvumui apima induktyvumo pojūtį, DCR, vardinę srovę ir tt Šis poveikis yra susijęs su šerdies medžiaga, dydžiu ir pan.

 

Magnetinės šerdies medžiagos įtaka apvijų induktyvumui
Skirtingos magnetinės šerdies medžiagos turi skirtingus magnetinius srautus. Jei kiti veiksniai nepasikeis, skirtingų medžiagų magnetinės šerdies formos ir dydžio pakeitimas turės įtakos apvijos induktyvumo induktyvumui.
Pagal apvijos induktyvumo induktyvumą žinoma formulė L{{0}}(k*μ0*μs*N*N*S)/l. Kuo didesnis šerdies medžiagos magnetinis pralaidumas μs, tuo didesnė apvijos induktyvumo induktyvumas.

 

Šerdies dydžio įtaka apvijos induktyvumui
Žinome, kad ritės su magnetine šerdimi induktyvumas yra didesnis nei ritės su oro šerdimi. Šerdis turi sustiprintą poveikį žaizdos induktoriaus induktyvumui. Apskritai, užtikrinant, kad apvijų induktyvumo skaičius būtų pastovus, galime apskaičiuoti kitą induktyvumo dydį L=μ × S * (N * N) / l žinoti: kuo storesnė šerdis (padidėjęs šerdies skersmuo) ) Kai S tampa didesnis, induktyvumas yra didesnis. Jei užtikrinama, kad kiti šerdies parametrai padidės, šerdies skersmuo padidinamas, jutimo reikšmė sumažėja, DCR tampa didesnis ir nuolatinės srovės superpozicijos galimybė. Priežastis ta, kad varinė viela blokuoja magnetinį srautą, magnetinė grandinė pailgėja, o bendra magnetinė varža padidėja, L=N^2/R, R padidėja, o L tampa mažesnė. Be to, šerdies dydis turės įtakos apvijos induktoriaus pakuotės dydžiui.

Soft Ferrites

 

Pastabos apie magnetines šerdis

 

 

Magnetinės šerdys yra esminės daugelio elektromagnetinių prietaisų sudedamosios dalys, nes jos padeda nukreipti ir sustiprinti magnetinius laukus. Sulaikydami ir nukreipdami magnetinį srautą, šerdys sumažina energijos nuostolius ir pagerina įrenginių, tokių kaip transformatoriai ir induktoriai, veikimą. Magnetinės šerdies efektyvumą lemia jo medžiaga, kuri tiesiogiai veikia magnetines savybes, tokias kaip pralaidumas, koercityvumas ir prisotinimas.

Magnetinė šerdis sustiprina magnetinį lauką, suteikdama mažo pasipriešinimo kelią magnetiniam srautui, koncentruodama jį šerdies medžiagoje. Stiprinimo laipsnis priklauso nuo šerdies magnetinių savybių, visų pirma nuo jos pralaidumo, kuris yra medžiagos gebėjimo leisti magnetinio lauko linijoms pro jį praeiti matas.

Pralaidumas (μ) išreiškiamas atsižvelgiant į laisvos erdvės pralaidumą (μ₀), kuris yra maždaug 4π × 10^(-7) T·m/A. Santykinis medžiagos pralaidumas (μ_r) yra bematė vertė, rodanti, kaip lengvai medžiaga gali būti įmagnetinama, palyginti su laisva erdve. μ₀ ir μ_r sandauga parodo absoliučią medžiagos pralaidumą (μ).

μ = μ₀ × μ_r

Magnetinės šerdies stiprinimo koeficientas nustatomas pagal santykinį jos pralaidumą (μ_r). Pavyzdžiui, jei santykinis magnetinės šerdies pralaidumas yra 1000, tai reiškia, kad magnetinis laukas šerdies viduje yra 1000 kartų stipresnis nei būtų laisvoje erdvėje.

Tačiau faktinį sustiprinimą, pasiektą praktiškai taikant, gali įtakoti kiti veiksniai, įskaitant:

 

Šerdies geometrija:Šerdies forma ir dydis gali turėti įtakos magnetinio lauko pasiskirstymui ir koncentracijai. Gerai suprojektuota šerdis sumažins magnetinį nuotėkį ir užtikrins efektyvų srauto kelią.

 

Šerdies prisotinimas:Kai magnetinis laukas šerdyje pasiekia tam tikrą lygį, vadinamą prisotinimo tašku, šerdies medžiaga visiškai įmagnetinama ir negali toliau stiprinti magnetinio lauko. Veikimas virš prisotinimo taško gali sumažinti efektyvumą, padidinti nuostolius ir sugadinti įrenginį. Būtina pasirinkti pagrindinę medžiagą, kurios soties srauto tankis atitinka konkrečios paskirties reikalavimus.

 

Sūkurinės srovės nuostoliai:Kintamosios srovės atveju kintamieji magnetiniai laukai sukelia sūkurines sroves šerdies medžiagoje. Šios srovės generuoja šilumą ir sukelia energijos nuostolius, o tai gali apriboti efektyvų magnetinio lauko stiprinimą. Laminuotos šerdys ir ferito šerdys dažnai naudojamos siekiant sumažinti sūkurinių srovių nuostolius, ypač aukštesnio dažnio įrenginiuose.

 

Histerezės nuostoliai:Histerezės nuostoliai atsiranda, kai magnetinės medžiagos įmagnetinimas keičia kryptį, reaguodamas į kintamą magnetinį lauką. Šie nuostoliai yra susiję su energija, reikalinga magnetiniams domenams iš naujo suderinti medžiagoje, ir taip pat gali turėti įtakos efektyviam magnetinio lauko sustiprinimui. Norint sumažinti šiuos nuostolius, pirmenybė teikiama medžiagoms, turinčioms mažą koerciškumą ir mažą histerezės nuostolį, pvz., minkštuosius feritus.

 

Magnetinio lauko stiprinimas magnetine šerdimi priklauso nuo šerdies medžiagos, geometrijos ir veikimo sąlygų. Santykinis šerdies medžiagos pralaidumas (μ_r) yra pagrindinis veiksnys, lemiantis stiprinimą, tačiau tokie veiksniai kaip šerdies prisotinimas, sūkurinių srovių nuostoliai ir histerezės nuostoliai taip pat gali turėti įtakos faktiniam sustiprinimui, pasiektam tam tikru pritaikymu. Norint optimizuoti elektromagnetinių prietaisų veikimą, labai svarbu pasirinkti tinkamą pagrindo medžiagą ir dizainą, atsižvelgiant į konkrečius taikymo reikalavimus.

 

Ferrite Rod Bar

 

Magnetinių šerdies medžiagų supratimas

Ferito šerdys, sudarytos iš keraminių medžiagų su geležies oksidu, yra populiarus Magnetics dizaino pasirinkimas. Jie turi didelę varžą, todėl tinka aukšto dažnio programoms. Ferito šerdys yra žinomos dėl savo stabilių magnetinių savybių ir yra plačiai naudojamos maitinimo šaltiniuose, transformatoriuose ir induktoriuose. Jų maži nuostoliai aukštesniuose dažniuose prisideda prie didesnio efektyvumo.

 

Miltelių šerdys susideda iš geležies miltelių ir izoliacinės medžiagos mišinio. Šios šerdys subalansuoja ferito ir geležies miltelių šerdies charakteristikas, pagerindamos efektyvumą ir induktyvumo stabilumą. Pritaikomas miltelių šerdies pobūdis leidžia pritaikyti dizainą pagal konkrečius taikymo reikalavimus.

 

Amorfinės šerdys yra pagamintos iš medžiagų, neturinčių apibrėžtos kristalinės struktūros. Dėl šios unikalios sudėties sumažėja šerdies nuostoliai, todėl amorfinės medžiagos idealiai tinka naudoti, kai reikia didelio efektyvumo. Šios šerdys pritaikomos galios transformatoriuose, kur labai svarbu sumažinti energijos nuostolius.

 

Elektros plienas, specialiai sukurtas magnetinėms reikmėms, yra įprasta transformatorių šerdies medžiaga. Dėl mažų šerdies nuostolių ir didelio pralaidumo jis tinka žemo dažnio programoms. Inžinieriai dažnai pasirenka grūdėtąjį ir neorientuotą elektrotechninį plieną, atsižvelgdami į konkrečius projektavimo reikalavimus.

 

Kokios yra transformatoriaus tesmagnetinio šerdies balanso bandymo procedūros

 

 

Magnetinio šerdies balanso testas yra diagnostinio tyrimo tipas, naudojamas transformatoriaus šerdies būklei įvertinti. Bandymas skirtas transformatoriaus magnetinio lauko pusiausvyrai išmatuoti, kuri gali būti naudojama nustatant tokias problemas kaip oro tarpai, šerdies trumpi ir šerdies nesutapimas.
Magnetinio šerdies balanso bandymo procedūros paprastai apima šiuos veiksmus:

 

Paruoškite transformatorių:Transformatorius turi būti paruoštas bandymui, užtikrinant, kad jis būtų išjungtas ir atvėsęs, o visi apsauginiai gaubtai ir užtvarai būtų vietoje.

 

Nustatykite bandymo įrangą:Bandymo įrangą paprastai sudaro maitinimo šaltinis, osciloskopas ir srovės zondai. Maitinimo šaltinyje turi būti nustatyta atitinkama įtampa ir dažnis, o osciloskopas ir srovės zondai turi būti prijungti prie transformatoriaus pirminės ir antrinės apvijų.

 

Sužadinkite transformatorių:Transformatorius sužadinamas pridedant aukšto dažnio kintamosios srovės įtampą pirminei apvijai. Tai sukuria magnetinį lauką transformatoriaus šerdyje, kurį galima išmatuoti naudojant srovės zondus.

 

Išmatuokite transformatoriaus šerdies balansą:Osciloskopas naudojamas srovei matuoti transformatoriaus pirminėje ir antrinėje apvijoje. Skirtumas tarp šių dviejų srovių yra žinomas kaip šerdies balansas, ir jis gali būti naudojamas norint nustatyti bet kokius transformatoriaus magnetinio lauko disbalansus.

 

Analizuokite testo rezultatus:Bandymo rezultatai turi būti išanalizuoti, siekiant nustatyti transformatoriaus šerdies būklę. Bet koks šerdies balanso disbalansas gali reikšti tokias problemas kaip oro tarpai, šerdies trumpai arba šerdies nesutapimas, kurias gali reikėti pašalinti siekiant užtikrinti tinkamą transformatoriaus veikimą.

 

Svarbu pažymėti, kad magnetinio šerdies balanso bandymo atlikimo procedūros gali skirtis priklausomai nuo konkrečios naudojamos įrangos ir metodų. Atliekant bet kokį transformatoriaus diagnostinį testą taip pat svarbu laikytis tinkamų saugos protokolų, nes dėl aukštos įtampos ir srovės gali kilti rimta sužalojimo ar sugadinimo rizika.

 

 
DUK
 
 

Kl .: Kokios yra 3 tipų magnetinės šerdies medžiagos?

A: Magnetinės šerdys yra pagamintos iš trijų pagrindinių medžiagų. Pirmasis yra birus metalas, antrasis yra miltelių pavidalo medžiagos, o trečiasis yra ferito medžiaga.

K: Kas yra kompiuterio magnetinė šerdis?

A: Vienas iš tokių pavyzdžių yra magnetinė šerdies atmintis. Kaip vienas iš pirmųjų laisvosios prieigos kompiuterio atminties etapų, jame yra mažos, apskritos keraminės struktūros (žinomos kaip šerdys), kurios visose yra duomenų ir yra sujungtos laidų tinklu. Ši saugojimo sistema paprastai vadinama „šerdimi“.

Kl .: Kokie yra magnetinių šerdžių pranašumai?

A: Magnetinės šerdys gali padidinti magnetinių laukų stiprumą, o tai gali padėti padidinti sistemos generuojamą galią. Be to, magnetinės šerdys taip pat gali padėti sumažinti nuostolius dėl pasipriešinimo, o tai gali dar labiau pagerinti sistemos efektyvumą.

Kl .: kokia yra geriausia medžiaga magnetiniam šerdiui?

A: Šerdims dažniausiai naudojamos „minkštos“ magnetinės medžiagos, turinčios mažą koercyvumą ir histerezę, pavyzdžiui, silicio plienas arba feritas.

K: Kas daro šerdį magnetine?

A: Žemės išorinė šerdis yra turbulentinės konvekcijos būsenoje dėl radioaktyvaus šildymo ir cheminės diferenciacijos. Tai sukuria procesą, kuris yra šiek tiek panašus į natūraliai atsirandantį elektros generatorių, kai konvekcinė kinetinė energija paverčiama elektros ir magnetine energija.

Kl .: Ką turėtų turėti magnetinės šerdys?

A: Magnetinė šerdis yra medžiaga, turinti magnetinį pralaidumą, kuri padeda apriboti magnetinius laukus transformatoriuose. Magnetinės šerdys, reikalingos RF programų savybėms, turi turėti mažus histerezės ir sūkurinių srovių nuostolius.

K: Kokia yra magnetinės šerdies funkcija?

A: Pagrindinė bet kurios magnetinės šerdies paskirtis yra sudaryti lengvą srauto kelią, kad būtų lengviau sujungti du ar daugiau magnetinių elementų.

K: Kodėl magnetinė šerdis yra svarbi?

A: Magnetinis laukas, kurį sukuria išlydytos geležies judėjimas Žemės šerdyje, apsaugo mūsų planetą nuo kosminės spinduliuotės ir Saulės skleidžiamų įkrautų dalelių.

K: Kokia yra magnetinės šerdies funkcija?

A: Magnetinė šerdis yra specifinis tam tikros formos magnetinės medžiagos dizainas, pasižymintis dideliu magnetiniu pralaidumu. Jis naudojamas magnetiniams laukams apriboti ir nukreipti elektriniuose, elektromechaniniuose ir magnetiniuose įrenginiuose.

K: Kokio tipo šerdis sukuria stiprų magnetą?

A: Minkšta geležinė šerdis padidina magnetinio lauko linijų tankį per save, todėl tinka stipriam elektromagnetui gaminti.

K: Ar geležinė šerdis yra magnetinė?

A: Geležinė šerdis, dar vadinama magnetine šerdimi arba magnetine šerdimi, yra komponentas, skirtas gaminti induktyvumą, savybę, kuri turi elektros grandines arba komponentus, tokius kaip ritės. Todėl jis taip pat naudojamas transformatoriuose.

K: Kokio storio yra magnetinė šerdis?

A: Valcavimo proceso metu gaunamas medžiagos lakštas, kurio storis svyruoja nuo {{0}}.004 iki 0,031 colio, kurį galima perforuoti į laminavimą. Jį galima toliau valcuoti iki 0,002–0,000125 colio storio, tada perpjauti ir suvynioti į juostos šerdis, tokias kaip C šerdys, E šerdys ir toroidai.

K: Kaip veikia magnetinės šerdys?

A: Jis pagamintas iš feromagnetinio metalo, pavyzdžiui, geležies, arba ferimagnetinių junginių, tokių kaip feritai. Dėl didelio pralaidumo, palyginti su aplinkiniu oru, magnetinio lauko linijos susikoncentruoja šerdies medžiagoje. Magnetinį lauką dažnai sukuria srovę nešanti vielos ritė aplink šerdį.

Kl .: Kas yra magnetinio šerdies balansas?

A: Magnetinio balanso testas yra dažniausiai naudojamas aktyvus testas, atliekamas tik trifaziams transformatoriams, siekiant aptikti gedimus šerdyje ir patikrinti magnetinės grandinės disbalansą, taip pat siekiant anksti nustatyti transformatoriaus posūkių gedimus. gamybos darbų etapas.

K: Kokia yra magnetinės šerdies forma?

A: Įprastos šerdies formos yra toroidinės, E formos ir U formos šerdys. Toroidinės šerdys, panašios į spurgą, užtikrina uždarą magnetinį kelią, sumažindamos nuotėkio srautą. Ši konstrukcija padidina induktyvumą ir leidžia efektyviai perduoti energiją.

Kl .: Ką turėtų turėti magnetinės šerdys?

A: Magnetinė šerdis yra medžiaga, turinti magnetinį pralaidumą, kuri padeda apriboti magnetinius laukus transformatoriuose. Magnetinės šerdys, reikalingos RF programų savybėms, turi turėti mažus histerezės ir sūkurinių srovių nuostolius.

K: Kaip patikrinti magnetinę šerdį?

A: Gaminant Curie temperatūros testas yra neapdorotas, bet paprastas ir patikimas. Krosnyje ant magneto dedami šerdys, pakeliama temperatūra. Temperatūra, kurioje šerdys nukrenta nuo magneto, yra Curie temperatūra. Kai kurios bendros pastabos dėl testavimo taikomos tiekėjų katalogų duomenims.

Kl .: kokia yra geriausia magnetinė šerdis?

A: Nikelio lydiniai: šerdys su 50 % arba 80 % nikelio lydinių pasižymi puikiomis minkštosiomis magnetinėmis savybėmis, leidžiančiomis gerai veikti transformatoriuose. Kobalto lydiniai: Šerdys su kobalto lydiniais turi didžiausią srauto prisotinimą.

K: Kokios yra magnetinės programos?

A: Magnetai naudojami elektriniuose varpuose. Jie naudojami generatorių ir elektros variklių konstrukcijoje. Magnetai naudojami geografinėms kryptims surasti.

Kl .: koks yra magneto pritaikymas realiame gyvenime?

A: Jis naudojamas kompase, kad būtų galima nurodyti žemės magnetinio lauko kryptis ir polius. Jis naudojamas ligoninėse ir medicinos įstaigose įvairiems tikslams, pavyzdžiui, MRT aparatams, naudojantiems magnetinį srautą. Jis naudojamas kaip šaldytuvo magnetas. Jis taip pat naudojamas baldams ir buitinei technikai.

Esame profesionalūs magnetinių šerdžių gamintojai ir tiekėjai Kinijoje. Jei ketinate pirkti aukštos kokybės magnetinę šerdį už konkurencingą kainą, kviečiame gauti nemokamą pavyzdį iš mūsų gamyklos. Taip pat yra pritaikyta paslauga.

(0/10)

clearall