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Nom De Marque: | ZXY |
Numéro De Modèle: | ZXY |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Cartonné |
Conditions De Paiement: | T/T |
Cet inducteur enfichable en forme de I de 16 * 18 605 μH utilise une combinaison de bobines en cuivre et de noyaux magnétiques en forme de tambour pour obtenir des performances puissantes dans un format compact. Sa spécification de 16 mm × 18 mm offre une forte adaptabilité, et son inductance de 605 μH est conçue spécifiquement pour le filtrage, le stockage d'énergie et d'autres scénarios, répondant avec précision aux exigences des circuits. Les bobines en cuivre de haute pureté présentent des caractéristiques de faible résistance CC, réduisant efficacement les pertes de puissance et supportant un flux de courant élevé stable ; les noyaux magnétiques en forme de tambour sont fabriqués à partir de matériaux à haute perméabilité pour améliorer la concentration du champ magnétique, réduire les interférences de fuite et assurer une inductance stable. La conception enfichable facilite la soudure PCB traditionnelle et simplifie le processus de production ; la structure robuste et le processus d'emballage rigoureux lui permettent de résister à des tests environnementaux difficiles et de fonctionner de manière stable dans une large plage de températures de -40 ℃ à 125 ℃. Il est largement utilisé dans les modules d'alimentation, le contrôle industriel, les équipements de communication et d'autres domaines, offrant des solutions électromagnétiques fiables pour les circuits.
1. Excellente stabilité des performances électriques
Conception de bobine en cuivre à faible perte : adoption d'un fil de cuivre sans oxygène de haute pureté (pureté ≥99,97 %), la résistance CC (DCR) est réduite de 15 % à 20 % par rapport aux fils de cuivre ordinaires, l'élévation de température sous courant élevé ≤30K, et la perte de puissance est réduite de plus de 30 %, ce qui convient aux scénarios à courant élevé tels que les convertisseurs CC-CC et les entraînements de moteurs.
Efficacité magnétique optimisée du noyau en tambour : Le noyau à haute perméabilité (par exemple, ferrite PC40/PC95, tôle d'acier au silicium) forme un circuit magnétique fermé, fuite magnétique <5%, contrôle de l'écart d'inductance à l'intérieur de ±5%, la perte par hystérésis à haute fréquence (100 kHz-1 MHz) est inférieure de 25 % à celle des noyaux de type EE, ce qui garantit la pureté de la transmission du signal.
2. Conception structurelle et adaptabilité environnementale
Avantage anti-vibration de la structure en forme de I : structure monobloc utilisant des matériaux ignifuges UL94 V-0, résistance de soudure des broches et des bobines ≥ 5N, test de vibration 50G (10-2000 Hz) sans décollement, adapté aux compartiments moteurs automobiles, aux équipements d'automatisation industrielle et à d'autres scénarios de fortes vibrations.
Capacité de fonctionnement à large température : plage de température de -40℃~125℃, décroissance de l'inductance 250℃, l'environnement à haute température maintient toujours une inductance stable, pour répondre aux équipements militaires et aérospatiaux dans l'environnement difficile.
3. Compatibilité d'installation et fiabilité de fabrication
Installation pratique enfichable : le boîtier DIP standard convient au processus de soudure à la vague et à la soudure manuelle, et l'espacement des broches est conforme à la norme IPC-7351, ce qui est parfaitement compatible avec la conception PCB traditionnelle, et l'efficacité de production est supérieure de 40 % à celle des inducteurs CMS, ce qui convient à l'assemblage automatisé en série.
Contrôle qualité complet : la bobine adopte un processus d'enroulement dense multicouche (planéité de l'enroulement ≤0,1 mm), le noyau est criblé à 100 % de perméabilité, le produit fini passe le test de tension de 1000 V, la résistance d'isolement >100 MΩ, et est conforme aux normes de certification ISO 9001 et AEC-Q200.
Caractéristique | Description |
Type de noyau | Noyau en tambour (en forme de I) avec une haute perméabilité magnétique |
Matériau d'enroulement | Fil de cuivre sans oxygène (OFC) de haute pureté pour une faible résistance et un rendement élevé |
Plage d'inductance | Large plage (par exemple, 1渭H à 100 mH), personnalisable en fonction du nombre de spires et de la taille du noyau |
Intensité nominale | Gestion de courant élevée (par exemple, 0,1 A à 20 A+), en fonction du calibre du fil et de la conception |
Facteur Q | Facteur de qualité (Q) élevé pour une perte d'énergie minimale aux fréquences cibles |
Gamme de fréquences | Convient aux applications basse à moyenne fréquence (plage kHz à MHz) |
Stabilité de la température | Excellentes performances thermiques (-40℃ à +125℃ ou plus) avec une faible dérive |
Fiabilité | Construction robuste pour la résistance aux vibrations/chocs ; longue durée de vie opérationnelle |
Isolation | Options d'isolation de classe B/F/H ; revêtement époxy pour la protection contre l'humidité et la corrosion |
Applications | Alimentations, filtres, convertisseurs CC-CC, automobile, électronique industrielle |
Personnalisation | Tours réglables, épaisseur du fil, matériau du noyau (par exemple, ferrite, fer en poudre) |
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Nom De Marque: | ZXY |
Numéro De Modèle: | ZXY |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Cartonné |
Conditions De Paiement: | T/T |
Cet inducteur enfichable en forme de I de 16 * 18 605 μH utilise une combinaison de bobines en cuivre et de noyaux magnétiques en forme de tambour pour obtenir des performances puissantes dans un format compact. Sa spécification de 16 mm × 18 mm offre une forte adaptabilité, et son inductance de 605 μH est conçue spécifiquement pour le filtrage, le stockage d'énergie et d'autres scénarios, répondant avec précision aux exigences des circuits. Les bobines en cuivre de haute pureté présentent des caractéristiques de faible résistance CC, réduisant efficacement les pertes de puissance et supportant un flux de courant élevé stable ; les noyaux magnétiques en forme de tambour sont fabriqués à partir de matériaux à haute perméabilité pour améliorer la concentration du champ magnétique, réduire les interférences de fuite et assurer une inductance stable. La conception enfichable facilite la soudure PCB traditionnelle et simplifie le processus de production ; la structure robuste et le processus d'emballage rigoureux lui permettent de résister à des tests environnementaux difficiles et de fonctionner de manière stable dans une large plage de températures de -40 ℃ à 125 ℃. Il est largement utilisé dans les modules d'alimentation, le contrôle industriel, les équipements de communication et d'autres domaines, offrant des solutions électromagnétiques fiables pour les circuits.
1. Excellente stabilité des performances électriques
Conception de bobine en cuivre à faible perte : adoption d'un fil de cuivre sans oxygène de haute pureté (pureté ≥99,97 %), la résistance CC (DCR) est réduite de 15 % à 20 % par rapport aux fils de cuivre ordinaires, l'élévation de température sous courant élevé ≤30K, et la perte de puissance est réduite de plus de 30 %, ce qui convient aux scénarios à courant élevé tels que les convertisseurs CC-CC et les entraînements de moteurs.
Efficacité magnétique optimisée du noyau en tambour : Le noyau à haute perméabilité (par exemple, ferrite PC40/PC95, tôle d'acier au silicium) forme un circuit magnétique fermé, fuite magnétique <5%, contrôle de l'écart d'inductance à l'intérieur de ±5%, la perte par hystérésis à haute fréquence (100 kHz-1 MHz) est inférieure de 25 % à celle des noyaux de type EE, ce qui garantit la pureté de la transmission du signal.
2. Conception structurelle et adaptabilité environnementale
Avantage anti-vibration de la structure en forme de I : structure monobloc utilisant des matériaux ignifuges UL94 V-0, résistance de soudure des broches et des bobines ≥ 5N, test de vibration 50G (10-2000 Hz) sans décollement, adapté aux compartiments moteurs automobiles, aux équipements d'automatisation industrielle et à d'autres scénarios de fortes vibrations.
Capacité de fonctionnement à large température : plage de température de -40℃~125℃, décroissance de l'inductance 250℃, l'environnement à haute température maintient toujours une inductance stable, pour répondre aux équipements militaires et aérospatiaux dans l'environnement difficile.
3. Compatibilité d'installation et fiabilité de fabrication
Installation pratique enfichable : le boîtier DIP standard convient au processus de soudure à la vague et à la soudure manuelle, et l'espacement des broches est conforme à la norme IPC-7351, ce qui est parfaitement compatible avec la conception PCB traditionnelle, et l'efficacité de production est supérieure de 40 % à celle des inducteurs CMS, ce qui convient à l'assemblage automatisé en série.
Contrôle qualité complet : la bobine adopte un processus d'enroulement dense multicouche (planéité de l'enroulement ≤0,1 mm), le noyau est criblé à 100 % de perméabilité, le produit fini passe le test de tension de 1000 V, la résistance d'isolement >100 MΩ, et est conforme aux normes de certification ISO 9001 et AEC-Q200.
Caractéristique | Description |
Type de noyau | Noyau en tambour (en forme de I) avec une haute perméabilité magnétique |
Matériau d'enroulement | Fil de cuivre sans oxygène (OFC) de haute pureté pour une faible résistance et un rendement élevé |
Plage d'inductance | Large plage (par exemple, 1渭H à 100 mH), personnalisable en fonction du nombre de spires et de la taille du noyau |
Intensité nominale | Gestion de courant élevée (par exemple, 0,1 A à 20 A+), en fonction du calibre du fil et de la conception |
Facteur Q | Facteur de qualité (Q) élevé pour une perte d'énergie minimale aux fréquences cibles |
Gamme de fréquences | Convient aux applications basse à moyenne fréquence (plage kHz à MHz) |
Stabilité de la température | Excellentes performances thermiques (-40℃ à +125℃ ou plus) avec une faible dérive |
Fiabilité | Construction robuste pour la résistance aux vibrations/chocs ; longue durée de vie opérationnelle |
Isolation | Options d'isolation de classe B/F/H ; revêtement époxy pour la protection contre l'humidité et la corrosion |
Applications | Alimentations, filtres, convertisseurs CC-CC, automobile, électronique industrielle |
Personnalisation | Tours réglables, épaisseur du fil, matériau du noyau (par exemple, ferrite, fer en poudre) |