Калкулятор магнитного ядерного индуктора
Количество обечений:
Корпус сегментированной зоныmm²
Длина пути:mm
Противопроводимость:
ТекущийA
Приложения примеров
1. Войти в Силовое Применение
Железные ядра индуктивitas часто используются в питательных приложениях:
- Перевод:
- Линейные фильтры
- Моторные
- Пowersовокоррекция
2. Сигнальное обрабатование
Применения в сигнальной обработке включают:
- Низкочестоточные фильтры
- Звуковые.transformаторы
- Напряжение адаптация
- Гармонические фильтры
Энергетическая хранение
Энергетронные хранилища
- Стоимость внекорпоративные конверторы
- Вспышки transformingery
- ЭнергЕТИЧЕСКИЕ СТОЯННОЕ КОРАЧИЛЫ
- Пульсарныеtransformаторы
Четыре. Что такое Ионная ДупLEXированная Силинка?
Понимание индуктивностей с железным ядром:
- Базовая Структура:
- Звенье, обвитое в магнитную основу
- Использует железо или ферритовое вещество.
- Больше индуктивности на satu оборот
- Магнитнаяfluxсредняяконцентрация
- Типы_core:
- Ламинированная żелезная изолятор
- Затрудненное железо-cores
- Значения изоляторов ферритовой массы
- Смешанное ядерное проектирование
Материалы для ядра
Различные материалы ядер и их характеристики:
- Ламинированные ящики:
- Большая магнитная проницаемость
- Доброе для низких частот.
- Стоимость-эффективный
- Более высокие потери энергии в core.
- Порошковый желез:
- Разнодействная airstовая прерывка
- ДОСТОЯТЕЛЬНЫЙ при постоянном подзаряде.
- Средний стоимость.
- Низкая магнитная проникаемость.
- Материаловыбирание:
- Задачи применения
- Фrekвенционный диапазон
- Стоимость ограничения
- Предоставленное ресурс
«6. Projectorya priemykh razrabotki»
Ключевые факторы в дизайне коллектора из железа в индукторе:
- Стоимость ядер:
- Свойства материала
- Размерные требования
- Потери в рассмотрении
- Стоимостевые факторы
- Проектирование лыж:
- Выбор толщины провода
- Sхема Layerning
- Исоляция необходима
- Термостатика
Теория
Зависимость индуктивности железного яdra вductora зависит как от геометрии спирали, так и от свойств материалов ядра.
Л = μ0 × μр × Н² × А / л
где:
Л = индуктивность в Гаусах
μ0 = максимальная магнитная проницаемость пустого пространства
μр - относительная магнитная проницаемость ядра
Н = количество оборотов
Площадь поперечного сечения A
«л = средняя длина магнитного пути»
Свойства Керamic Core
- Начальная проницаемость
- Сатнирующая магнитная плотность
- Токовые потериcore losses
- Стаbiltэт температуры
- Фrekвентная характеристика
Коэффициенты дизайна
Ключевые соображения поDesign электромагнитныхcoilов с железным ядром:
- Вариант Selection материала для стержня
- Вихровая оптимальная дистанция
- Оборотная конфигурация
- Теплоп्रबождение
- Предотвращение сжатия