![]() |
Nom De Marque: | ZXY |
Numéro De Modèle: | Étouffement de la bobine d'air de l'inducteur du noyau de tige |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 1000 pièces / carton |
Conditions De Paiement: | T/T paypal xtransfert |
Il a une structure de circuit magnétique différente des inducteurs traditionnels et est largement utilisé dans une variété d'équipements électriques pour une puissance élevée,En raison de leur structure unique et de leurs propriétés magnétiques, les inducteurs à barres sont souvent utilisés dans des applications où le courant est élevé,la fréquence et l'efficacité sont requises.
1. Haute efficacité et faible perte:
En raison des faibles pertes (p. ex. pertes d'hystérésis, pertes de courant de tourbillon, etc.) de leurs matériaux de base, les inducteurs à barres sont capables de fonctionner à des rendements élevés,en particulier dans les applications à haute fréquence et à courant élevé.
Cela améliore l'efficacité globale du système électrique et réduit la production de chaleur.
2- Densité de puissance élevée:
Les cœurs à barres sont conçus pour fournir une forte densité de puissance, ce qui signifie qu'une grande capacité de transport de courant peut être atteinte dans une petite empreinte.
Cela les rend appropriés pour une utilisation dans des appareils à espace restreint qui nécessitent une puissance de sortie élevée.
3Réponse à large fréquence:
Les inducteurs à barres sont adaptés à une large gamme de fréquences et peuvent gérer les transitions de signal de basses à hautes fréquences,les rendant particulièrement adaptés à la commutation des sources d'alimentation et aux applications de traitement des signaux.
Ils peuvent fonctionner efficacement sur une large gamme de fréquences, optimisant la transmission du signal et l'efficacité de conversion d'énergie.
4Excellente capacité de charge du courant:
La conception du noyau de barre tolère des courants plus élevés sans surchauffe, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications avec de grandes fluctuations de courant.
Les inducteurs sont capables de fonctionner sous des charges de courant élevées, en maintenant une faible augmentation de température et une grande stabilité.
Propriété électrique | Définition |
Inductivité | La valeur d'inductivité est déterminée par le nombre de tours dans la bobine, le matériau du noyau et la taille. |
Capacité de traitement actuelle | Le courant maximal que l'inducteur peut supporter sans chauffage excessif ou dommages. |
Facteur de qualité (Q) | Une mesure de l'efficacité de l'inducteur, avec une valeur Q plus élevée indiquant une perte d'énergie plus faible et une efficacité plus élevée. |
Réponse de fréquence | La capacité de l'inducteur à fonctionner sur une gamme de fréquences. |
Résistance en courant continu (DCR) | La résistance de la bobine au courant continu, ce qui affecte l'efficacité et la perte de puissance. |
Hausse de température | L'augmentation de la température lorsque l'inducteur fonctionne sous une charge. |
Fréquence d'auto-résonance (FRR) | La fréquence à laquelle l'inducteur résonne sans charge externe. |
Facteur de perte | Les inducteurs à base de tiges sont conçus pour minimiser les pertes d'énergie, ce qui les rend efficaces. |
Point de saturation | La densité de flux magnétique maximale que le noyau peut gérer avant qu'il ne puisse augmenter l'inductivité. |
![]() |
Nom De Marque: | ZXY |
Numéro De Modèle: | Étouffement de la bobine d'air de l'inducteur du noyau de tige |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 1000 pièces / carton |
Conditions De Paiement: | T/T paypal xtransfert |
Il a une structure de circuit magnétique différente des inducteurs traditionnels et est largement utilisé dans une variété d'équipements électriques pour une puissance élevée,En raison de leur structure unique et de leurs propriétés magnétiques, les inducteurs à barres sont souvent utilisés dans des applications où le courant est élevé,la fréquence et l'efficacité sont requises.
1. Haute efficacité et faible perte:
En raison des faibles pertes (p. ex. pertes d'hystérésis, pertes de courant de tourbillon, etc.) de leurs matériaux de base, les inducteurs à barres sont capables de fonctionner à des rendements élevés,en particulier dans les applications à haute fréquence et à courant élevé.
Cela améliore l'efficacité globale du système électrique et réduit la production de chaleur.
2- Densité de puissance élevée:
Les cœurs à barres sont conçus pour fournir une forte densité de puissance, ce qui signifie qu'une grande capacité de transport de courant peut être atteinte dans une petite empreinte.
Cela les rend appropriés pour une utilisation dans des appareils à espace restreint qui nécessitent une puissance de sortie élevée.
3Réponse à large fréquence:
Les inducteurs à barres sont adaptés à une large gamme de fréquences et peuvent gérer les transitions de signal de basses à hautes fréquences,les rendant particulièrement adaptés à la commutation des sources d'alimentation et aux applications de traitement des signaux.
Ils peuvent fonctionner efficacement sur une large gamme de fréquences, optimisant la transmission du signal et l'efficacité de conversion d'énergie.
4Excellente capacité de charge du courant:
La conception du noyau de barre tolère des courants plus élevés sans surchauffe, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications avec de grandes fluctuations de courant.
Les inducteurs sont capables de fonctionner sous des charges de courant élevées, en maintenant une faible augmentation de température et une grande stabilité.
Propriété électrique | Définition |
Inductivité | La valeur d'inductivité est déterminée par le nombre de tours dans la bobine, le matériau du noyau et la taille. |
Capacité de traitement actuelle | Le courant maximal que l'inducteur peut supporter sans chauffage excessif ou dommages. |
Facteur de qualité (Q) | Une mesure de l'efficacité de l'inducteur, avec une valeur Q plus élevée indiquant une perte d'énergie plus faible et une efficacité plus élevée. |
Réponse de fréquence | La capacité de l'inducteur à fonctionner sur une gamme de fréquences. |
Résistance en courant continu (DCR) | La résistance de la bobine au courant continu, ce qui affecte l'efficacité et la perte de puissance. |
Hausse de température | L'augmentation de la température lorsque l'inducteur fonctionne sous une charge. |
Fréquence d'auto-résonance (FRR) | La fréquence à laquelle l'inducteur résonne sans charge externe. |
Facteur de perte | Les inducteurs à base de tiges sont conçus pour minimiser les pertes d'énergie, ce qui les rend efficaces. |
Point de saturation | La densité de flux magnétique maximale que le noyau peut gérer avant qu'il ne puisse augmenter l'inductivité. |