Nanokristalliner Kern

  • Nanokristalliner C-Kern des hochfrequenten Audiotransformators

    Nanokristalliner C-Kern des hochfrequenten Audiotransformators

    Der nanokristalline C-Kern ist ein Upgrade-Produkt des amorphen C-Kerns mit hoher Sättigungsflussdichte, niedriger Koerzitivkraft, geringem Kernverlust, sehr geringem Rauschen, höherer Frequenz bis zu 20 kHz, geeignet für Hauptleistungstransformator, Audiotransformator, Ausgangsinduktor, Boost-PFC-Drosselspule .Kann Ferritkerne, Permalloy-Kerne, Siliziumstahlkerne ersetzen.Abmessungen können individuell angefertigt werden.

     

    Akzeptanz: OEM/ODM, Handel, Großhandel, Regionalvertretung,

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    Probe ist kostenlos und verfügbar

  • Nanokristalliner Hochfrequenz-Ringkern für HF-Leistungstransformatoren

    Nanokristalliner Hochfrequenz-Ringkern für HF-Leistungstransformatoren

    Nanokristalline Kerne haben eine hohe Sättigungsflussdichte, hohe Permeabilität, geringen Magnetkernverlust, geringe Magnetostriktion, Hochtemperatureigenschaften und Hochfrequenzeigenschaften. Zu den Anwendungen gehören Rauschfilter, Gleichtaktdrosseln, Impulstransformatoren, Stromsensoren, magnetische Abschirmungen, sättigbare Drosseln und Leistungstransformatoren von 50 Hz bis 1 kHz.

  • Nanokristalline Stromwandlerkerne für die Stromversorgung

    Nanokristalline Stromwandlerkerne für die Stromversorgung

    Es ist allgemein bekannt, dass je höher die CT-Kernpermeabilität, desto geringer der Messfehler und die höhere Messgenauigkeit.Der CT-Kern aus Siliziumstahl kann die Messgenauigkeit bei niedrigen Ampere-Tums oder kleinen Windungsverhältnissen nicht erfüllen.Und die Anwendung des Fe-Ni-Permalloy-Kerns ist wegen ihrer geringen Sättigungsinduktion und hohen Kosten begrenzt.Nanokristalline Kerne werden aufgrund ihrer hohen Permeabilität, hohen Magnetisierung und niedrigeren Kosten im Bereich der Stromversorgungssysteme, Energiemess- und -steuerungssysteme, dynamischen Systeme, Relaisschutz usw.

     

  • Nanokristalliner C-Kern

    Nanokristalliner C-Kern

    Nanokristalline Materialien haben die hervorragenden Eigenschaften einer hohen Sättigungsintensität der magnetischen Induktion, einer hohen Permeabilität, einer geringen Koerzitivfeldstärke, eines geringen Verlusts und einer guten Stabilität, einer hohen Zähigkeit, Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit usw. Da die nanokristallinen Materialien eine optimale Leistung und einen optimalen Preis in metallischen weichmagnetischen Materialien aufweisen, Es kann Siliziumstahl, Premalloy und Ferrite ersetzen, um die idealen Materialien für Mittel- und Hochfrequenztransformatoren, Gegeninduktivitäten und Induktivitätskomponenten zu sein.

  • Gleichtaktdrossel aus nanokristallinen Kernen

    Gleichtaktdrossel aus nanokristallinen Kernen

    Nanokristalline Kerne weisen eine sehr hohe Permeabilität von Niederfrequenz bis Hochfrequenz bis zu 30 MHz auf.Sie eignen sich sehr gut als Gleichtaktdrossel, die als EMV-Filter verwendet wird, um leitungsgebundenes Gleichtaktrauschen zu komprimieren.Im Vergleich zum herkömmlichen Ferritkern hat der nanokristalline Kern viele Vorteile wie hohe Induktivität, gute Filterwirkung, geringe Größe und geringes Volumen, weniger Kupferdrahtwindungen, geringerer Stromverbrauch und hohe Effizienz.

  • C-förmiger nanokristalliner Kern eines Stromwandlers

    C-förmiger nanokristalliner Kern eines Stromwandlers

    Nanokristalline Kerne werden aus metallischen Glasmaterialien mit kristalliner Struktur hergestellt.Diese Kerne zeichnen sich durch überlegene Permeabilität gepaart mit geringer Verlustleistung und hoher Sättigung aus.Diese Vorteile haben sie für neuartige Anwendungen beliebter gemacht als jedes andere Kernmaterial.

  • Nanokristalline Kerne EMV-Gleichtaktdrosselkern für Konverter

    Nanokristalline Kerne EMV-Gleichtaktdrosselkern für Konverter

    Vorteile von nanokristallinen Bandkernen sind sehr geringe Ummagnetisierungsverluste, eine hohe Sättigungsinduktion sowie ein geringer Geräuschpegel während des Betriebs im hörbaren Bereich aufgrund der geringen Magnetostriktion.

  • Nanokristalline Lückenkerne

    Nanokristalline Lückenkerne

    Nanokristalliner Spaltkern, geeignet für Ausgangsinduktoren mit großem Strom, PFC-Drossel, Gegentaktdrossel, Hall-Effekt-Sensorkonzentrator mit den Vorteilen einer hohen Sättigungsflussdichte und geringem Kernverlust.

  • Nanokristalliner, blau beschichteter Kern

    Nanokristalliner, blau beschichteter Kern

    Epoxidbeschichteter nanokristalliner Kern weist im Vergleich zu Kunststoffgehäusen eine geringe Größe auf.Kompaktes Volumen, weniger Kupferdraht, weniger Kupferverlust, Energieeinsparung, Platzersparnis.Geeignet für kleine Kupferdraht-Gleichtaktdrossel, ISDN-Netzwerktransformator, Netzwerkrauschfilter, EMV-Filter, Treibertransformator.

  • Anti-Interferenz-Transformator mit nanokristallinem Filter

    Anti-Interferenz-Transformator mit nanokristallinem Filter

    Der nanokristalline Transformatorkern hat eine sehr hohe Permeabilität, eine hohe Sättigungsinduktion, eine niedrige Koerzitivfeldstärke und einen geringen Kernverlust.Geeignet für Hochfrequenztransformatoren von Wechselrichterschweißgeräten, Solarwechselrichtern und Hochleistungstransformatoren im kW-Bereich.

  • Material Nanokristalliner Kern mit schwarzem Kunststoffgehäuse

    Material Nanokristalliner Kern mit schwarzem Kunststoffgehäuse

    Nanokristalline Kerne werden aus hochtechnologisch entwickelten Metalllegierungen hergestellt, die diesen Materialien besondere Eigenschaften verleihen.Es wird unter Verwendung der Schmelzspinntechnik erhalten.Am Ende des Produktionsprozesses erhalten die nanokristallinen Kerne eine verfeinerte Struktur aus magnetischen Nanokörnern, die in einer amorphen metallischen Matrix verstreut sind.

  • Kernhersteller Nanokristalliner Hochleistungskern

    Kernhersteller Nanokristalliner Hochleistungskern

    Nanokristalline Kerne weisen eine sehr hohe Permeabilität über einen weiten Frequenzbereich auf.Sie eignen sich sehr gut als Gleichtaktdrossel, die als EMV-Filter verwendet wird, um leitungsgebundenes Gleichtaktrauschen zu komprimieren.Im Vergleich zum herkömmlichen Ferritkern hat der nanokristalline Kern viele Vorteile wie hohe Induktivität, gute Filterwirkung, geringe Größe und geringes Volumen, weniger Kupferdrahtwindungen, geringerer Stromverbrauch und hohe Effizienz.

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