Anwendung
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Schaltnetzteile / Solarwechselrichter
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Nanokristallines Material mit hohen und stabilen Temperatureigenschaften eignet sich für Funk- und Netzrauschfilter verschiedener Wechselrichtergeräte, Schaltnetzteile und Signalleitungen. Für die Unterdrückung elektromagnetischer Störungen in Schaltnetzteilen, Frequenzumrichtern und vielen anderen Anwendungen bieten nanokristalline 1K107-Kerne erhebliche Vorteile hinsichtlich Volumen und magnetischen Eigenschaften. Aufgrund ihrer hervorragenden magnetischen Eigenschaften erfreuen sich nanokristalline Kerne beim Design von Gleichtaktdrosseln zunehmender Beliebtheit. Hier finden Sie einen Überblick darüber, warum sie verwendet werden, und einige wichtige Überlegungen:
Warum nanokristalline Kerne verwenden?
Hohe magnetische Permeabilität: Nanokristalline Materialien, typischerweise aus Eisenlegierungen hergestellt, bieten eine hohe magnetische Permeabilität. Dadurch kann der Kern den Magnetfluss effizient kanalisieren und so die Leistung der Drossel verbessern.
Geringer Kernverlust: Diese Materialien weisen geringe Kernverluste auf, was bedeutet, dass sie weniger Energie als Wärme abgeben. Dies ist insbesondere für Hochfrequenzanwendungen von Vorteil, bei denen es auf die Effizienz ankommt.
Hohe Sättigungsflussdichte: Nanokristalline Kerne können im Vergleich zu anderen Kernmaterialien höhere Flussdichten verarbeiten, bevor sie in die Sättigung gelangen. Dies bedeutet, dass sie bei höheren Strömen effektiv arbeiten können, ohne in die Sättigung zu geraten.
Großer Frequenzbereich: Sie funktionieren über einen breiten Frequenzbereich gut, was für die Filterung unerwünschter hochfrequenter Störungen in elektronischen Schaltkreisen unerlässlich ist.
Überlegungen zur Verwendung nanokristalliner Kerne
Kosten: Nanokristalline Materialien können teurer sein als herkömmliche Ferrit- oder Eisenpulverkerne. Diese höheren Kosten müssen durch die damit verbundenen Leistungsvorteile gerechtfertigt werden.
Temperaturstabilität: Während nanokristalline Kerne im Allgemeinen eine gute Temperaturstabilität aufweisen, ist es wichtig, ihre Leistung über den erwarteten Temperaturbereich Ihrer Anwendung hinweg zu überprüfen.
Körperliche Größe: Aufgrund ihrer hohen Permeabilität können nanokristalline Kerne für eine bestimmte Anwendung kleiner sein als herkömmliche Kerne. Dies kann bei kompakten Designs von Vorteil sein, es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass sie Ihren Designvorgaben entsprechen.
Herstellung: Der Herstellungsprozess für nanokristalline Kerne kann komplexer sein, was sich auf die Verfügbarkeit und Anpassungsmöglichkeiten für bestimmte Anwendungen auswirken kann.
Anwendungen
Nanokristalline Kerne eignen sich ideal für den Einsatz in Hochfrequenz-Gleichtaktdrosseln in Anwendungen wie:
Schaltnetzteile: Sie helfen dabei, hochfrequentes Rauschen zu filtern und einen stabilen Betrieb sicherzustellen.
Telekommunikationsausrüstung: Sie verbessern die Signalintegrität durch Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI).
Unterhaltungselektronik: Sie sorgen für eine wirksame Geräuschunterdrückung in Geräten wie Computern und Haushaltsgeräten.
Bei der Auswahl eines nanokristallinen Kerns für eine Gleichtaktdrossel ist es wichtig, die Spezifikationen des Kerns (wie Permeabilität, Sättigungsflussdichte und thermische Eigenschaften) mit den Anforderungen Ihrer Anwendung abzustimmen.
Our ability to tailor the composition and specific heat treatments according to our know-how enables us to design alloys with unique properties for specific customer needs.