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Les inducteurs noyau magnétique en forme de barre d'alimentation en ferrite sont conçus spécifiquement pour les applications de traitement de la puissance, avec des noyaux magnétiques en forme de barre de ferrite comme composants clés.Ce matériau a une perméabilité magnétique élevéeL'enroulement est bien enroulé sur un noyau magnétique en forme de tige,et le nombre de tours et le diamètre du fil peut être ajusté en fonction des différentes exigences de puissanceCet inducteur fonctionne très bien dans les circuits d'alimentation, en stockant et en libérant efficacement l'énergie, en aidant stabiliser le courant, le filtrage et la conversion de puissance.d'une puissance de sortie inférieure ou égale 1000 W, il aide maintenir une tension de sortie stable et réduire les ondulations. Sa conception structurelle le rend plus flexible dans l'utilisation de l'espace, adapté aux circuits ayant des exigences spécifiques de disposition spatiale,et sa taille relativement compacte et ses bonnes caractéristiques de dissipation thermique en font un composant important pour assurer une transmission et un traitement stables de l'énergie dans divers appareils électroniques, tels que l'électronique grand public, les équipements de contrôle industriels, etc.
1. Haute perméabilité magnétique et performances magnétiques
efficaces
-- Caractéristiques de perméabilité magnétique: en utilisant le
ferrite comme noyau magnétique, il a une perméabilité magnétique
élevée.Cela permet l'inducteur de générer un champ magnétique fort
dans un volume plus petitComparé d'autres matériaux de base
magnétique ordinaire,Les inducteurs noyau magnétique en forme de
barre de ferrite peuvent atteindre des valeurs d'inductivité plus
élevées dans les mêmes conditions d'enroulement et de courant, ce
qui permet de stocker et de convertir l'énergie plus efficacement.
- Efficacité de conversion de l'énergie: les noyaux magnétiques
haute perméabilité peuvent réduire efficacement les pertes
d'énergie lors de la conversion de l'énergie.Il peut répondre
rapidement aux changements de courant, converti efficacement
l'énergie électrique en énergie magnétique et le stocker, puis
libérer l'énergie magnétique au moment opportun pour la convertir
en énergie électrique,fournir une alimentation électrique stable la
charge et améliorer l'efficacité de la conversion d'énergie de
l'ensemble du réseau électrique.
2. Bonne capacité de traitement de la puissance
- Capacité de charge élevée: Cet inducteur est conçu pour gérer une
puissance plus élevée et peut résister des courants plus
importants.En sélectionnant le diamètre de fil d'enroulement
approprié et en optimisant la structure du noyau magnétique, il est
possible de réduire efficacement la résistance du fil et les pertes
de noyau magnétique, permettant ainsi le passage de courants plus
importants sans détériorer les performances d'inductivité.Cela le
rend approprié pour les applications avec des exigences de
puissance élevées, tels que les alimentations industrielles, les
équipements de recharge des véhicules électriques, etc.
- puissance de sortie stable: capable de maintenir des performances
stables pendant les processus de transmission et de conversion de
puissance.assurer la stabilité de la puissance de sortiePar
exemple, dans certains appareils électroniques de précision qui
nécessitent une stabilité de puissance extrêmement élevée,Les
inducteurs noyau magnétique en forme de barre de ferrite peuvent
fournir une alimentation en courant continu stable pour assurer le
fonctionnement normal de l'équipement..
3- Structure compacte et disposition souple
- Avantage d'espace: la structure du noyau magnétique en forme de
tige est relativement compacte et présente un avantage en ce qui
concerne l'occupation de l'espace par rapport aux autres formes
d'inducteurs de noyau magnétique.Cette conception compacte le rend
adapté la disposition sur des cartes de circuits imprimés avec un
espace limité, en particulier pour les appareils électroniques
miniaturisés et intégrés tels que les smartphones, les tablettes et
les modules de gestion interne de l'énergie.
- Flexibilité de mise en page: la forme en forme de tige rend
l'installation des inducteurs sur les cartes de circuits plus
flexible.différentes méthodes telles que l'installation axiale ou
l'installation radiale peuvent être utilisées pour faciliter la
disposition et la combinaison avec d'autres composants
électroniques, répondant diverses exigences en matière de
conception de circuits.
4Excellentes caractéristiques de fréquence
- Application haute fréquence: Il fonctionne bien dans les circuits
haute fréquence et peut supprimer efficacement le bruit haute
fréquence.Les matériaux ferrite ont des caractéristiques de perte
magnétique élevées pour les signaux haute fréquence, qui peut
convertir l'énergie sonore haute fréquence en énergie thermique et
la consommer, jouant ainsi un rôle de filtrage.Cela le rend
largement utilisé dans les applications haute fréquence telles que
les équipements de communication et les circuits RF, contribuant
améliorer la qualité du signal et la capacité d'anti-interférence.
- Adaptabilité au haut débit: avec une large plage de fréquences de
fonctionnement, il peut non seulement atteindre une fonction
d'inductivité stable dans la plage de basse fréquence,mais aussi
maintenir de bonnes performances dans la gamme de fréquences
moyenne haute. Que ce soit dans les scénarios de filtrage de
puissance basse fréquence ou de traitement du signal haute
fréquence,il peut jouer son rôle et fournir un support
d'inductivité fiable pour les circuits ayant des exigences de
fréquence différentes.
Étape du processus | Définition |
Préparation du cur magnétique | - Sélection des matériaux: choisir les matériaux ferrite appropriés en fonction de l'application prévue de l'inducteur.les ferrites perméabilité initiale élevée et faible perte fréquences élevées sont préférées. |
- Mélange des poudres: mélanger les poudres de ferrite avec des additifs (oxydes de manganèse, zinc, nickel, etc.) en proportions précises, qui peuvent modifier les propriétés magnétiques de la ferrite,comme régler la température de Curie ou la perméabilité magnétique. | |
- Le moulage par compression: l'utilisation d'une matrice pour compresser la poudre mélangée dans une pré-forme en forme de tige.. | |
- Sinter: chauffer la tige préformée dans un four haute température (généralement autour de 1000 - 14 °C). | |
Enroulement | - ** Sélection du fil: sélectionnez t |
- **Méthode d'enroulement: l'enroulement peut être effectué | |
- **Insulation: après enroulement, une couche supplémentaire d'isolation peut être appliquée, par exemple enveloppant avec du ruban adhésif ou en plongeant dans un vernis isolant.Cette étape protège l'enroulement des courts-circuits et des dommages mécaniques.. | |
Résolution et assemblage | - Accrochage au plomb: accrocher des conduits l'enroulement pour une connexion électrique.Les fils sont généralement en cuivre ou en un alliage de cuivre avec une bonne conductivité électrique et une bonne soudabilité.. |
- Structure de montage (le cas échéant): si l'inducteur nécessite une structure de montage spécifique pour être installé sur un PCB ou un autre équipement, il est ajouté ce stade.Cela pourrait être une bobine en plastique ou une pince métallique pour le soutien mécanique et le bon positionnement. | |
Tests et contrôle de la qualité | - Mesure de l'inductivité: utiliser un compteur LCR pour mesurer la valeur d'inductivité de l'inducteur.La mesure est effectuée une fréquence spécifique et une tension d'essai pour s'assurer que l'inductance se situe dans la plage de tolérance spécifiée.. |
- Test de résistance en courant continu: mesurer la résistance en courant continu de l'enroulement l'aide d'un multimètre numérique ou d'un testeur de résistance dédié.Il doit donc être dans les limites acceptables.. | |
- Épreuves de résistance l'isolation: vérifier la résistance l'isolation entre l'enroulement et le noyau magnétique, ainsi qu'entre les différents virages de l'enroulement.Ceci est fait l'aide d'un testeur de résistance l'isolation pour s'assurer qu'il n'y a pas de courts-circuits ou de courants de fuite. | |
- Épreuves de saturation magnétique: appliquer un courant continu augmentant progressivement l'inducteur tout en surveillant l'inductance.L'inducteur ne doit pas atteindre une saturation magnétique (une baisse significative de l'inductivité) inférieure au courant nominal. |