Produkte
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Sendust-Ringinduktivitäten mit Pulverkern
Sendust Core, der aus 6 % Al, 9 % Si und 85 % Fe besteht, wird hauptsächlich als Ersatz für Eisenpulverkerne verwendet, da sein Kernverlust um 80 % geringer ist als bei Eisenpulver, sodass er mit einer Frequenz über 8 kHz angewendet werden kann. Der Sendust-Kern hat eine Sättigungsflussdichte von 1,05 T und eine Permeabilität von 14 bis 125. Die Legierung mit nahezu keiner Magnetostriktion macht Sendust ideal zum Eliminieren von hörbarem Frequenzrauschen.Der Sendust-Kern hat auch bessere DC-Bias-Eigenschaften und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.Es wird hauptsächlich in AC-Induktivitäten, Ausgangsinduktivitäten, Inline-Filtern, Leistungsfaktorkorrekturinduktivitäten usw. eingesetzt. Unter bestimmten Umständen kann es auch als Transformatorkern verwendet werden.
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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,
Zahlung: T/T, PayPal
Wir haben drei eigene Fabriken in China.Unter vielen Handelsunternehmen sind wir Ihre beste Wahl und Ihr absolut zuverlässiger Geschäftspartner.
Probe ist kostenlos und verfügbar
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Heiße verkaufende preisgünstige Fabrikgroßhandels-Sendust-Pulverkerne
Pulverkerne der DPH-Serie haben eine DC-Bias-Fähigkeit, die die von herkömmlichem FeSiAl um über 60 % übertrifft, und haben geringere Kernverlusteigenschaften.In vielen Bereichen wie USV, Elektrofahrzeugen, Photovoltaik-Wechselrichtern, Schaltnetzteilen usw. hat es traditionelle Magnetpulverkerndesigns ersetzt, wodurch Kupferdrahtkosten erheblich gespart und die Geräteeffizienz verbessert wurden.
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Toroid-Magnetring-Sendust-Kern
Der gesättigte magnetische Fluss des Magnetpulverkerns der DNS-Serie beträgt 10500 Gauss, mit einem magnetostriktiven Koeffizienten nahe Null und ohne Rauschprobleme.Mit niedrigem Kernverlust und niedrigen Kosten.
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Amorpher Schnittkern C-Transformatorkern für Audioverstärkertransformator
Kerne aus amorphen Legierungen bieten eine bessere elektrische Leitfähigkeit, höhere Permeabilität und magnetische Dichte sowie einen effizienteren Betrieb über einen breiteren Temperaturbereich als Kerne aus herkömmlichen Materialien.Kleinere, leichtere und energieeffizientere Konstruktionen sind für Transformatoren, Induktoren, Wechselrichter, Motoren und alle Geräte möglich, die Hochfrequenzleistung mit geringen Verlusten erfordern.
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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.
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Amorpher E-Kern
E-Kerne werden aus einer amorphen Legierung auf Eisenbasis hergestellt.Ihre einzigartige Kombination aus geringem Verlust und hoher Sättigungsflussdichte bringt fortschrittliche Leistungskonditionierungsanwendungen auf ein höheres Leistungsniveau, als dies bisher mit herkömmlichen ferromagnetischen Materialien möglich war.
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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.
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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.
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Amorpher ovaler Eisenkern
Amorphe Legierungen sind metallische Glaswerkstoffe ohne kristalline Struktur.Kerne aus amorphen Legierungen bieten eine bessere elektrische Leitfähigkeit, höhere Permeabilität und magnetische Dichte sowie einen effizienteren Betrieb über einen breiteren Temperaturbereich als Kerne aus herkömmlichen Materialien.Kleinere, leichtere und energieeffizientere Konstruktionen sind für Transformatoren, Induktoren, Wechselrichter, Motoren und alle Geräte möglich, die Hochfrequenzleistung mit geringen Verlusten erfordern.
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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.
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Blauer Fe-Si-Magnetringinduktor mit hoher Leistung und hohem Strom
Die DNF-Serie ist ein Eisen-Silizium-Pulver, das zu 6,5 % aus Silizium (Si) besteht.Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Sättigungsdichte (bis zu 16.000 Gauss), eine überlegene DC-Bias-Performance, eine hohe Energiespeicherkapazität sowie eine gute Temperaturstabilität aus.