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Eigenschaften von nanokristallinen weichen magnetischen Materialien für moderne elektronische Geräte

Anwendung: Power, Elektronisch
Phase: Single
Ader: Nanocrystalline
Kühlungsmethode: Trocken-Transformator
Wicklungstyp: Auto-Transformator
Bescheinigung: ISO9001

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Hersteller/Werk & Handelsunternehmen
Gold Mitglied Seit 2020

Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen

Bewertung: 5.0/5
Guangdong, China
, um alle verifizierten Stärkelabels (26) anzuzeigen.

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
KMN161008
Verwendung
Power Transformer
Frequenzeigenschaften
High Frequency
Form von Kern
Ring
Marke
King Magnetics
Material
Nanokristalliner Kern
moq
2pieces
max. Betriebstemperatur
120 Grad
Fertigtyp
Kunststoffgehäuse (schwarz)
Transportpaket
Carton
Spezifikation
16*10*8mm
Warenzeichen
King Magnetics
Herkunft
China
HS-Code
8504901900
Produktionskapazität
100000PCS/Month

Produktbeschreibung

Zertifizierung

 

Characteristics of Nanocrystalline Soft Magnetic Materials for Modern Electronic Devices

Produktbeschreibung

Characteristics of Nanocrystalline Soft Magnetic Materials for Modern Electronic Devices

 

 

Überblick

 

Nanokristalliner C-Kern ist Upgrade-Produkt von amorphen c-Kern, mit hoher Sättigungsflussdichte, niedrige Koerzitivität, geringer Kernverlust, sehr geringes Rauschen, höhere Frequenz bis zu 20KHz, geeignet für Haupt-Leistungstransformator, Audio-Transformator, Ausgangsspuler, Boost PFC Choke Spule. Kann Ferritkerne, Permalloy-Kerne, Silizium-Stahlkerne ersetzen. Abmessungen können nach Maß angefertigt werden.

Funktionen

Material: Fe-basierte nanokristalline
Sättigungsflussdichte Induktion: 1,25T
Curie Temperatur (ºC): 560
Stapelfaktor: >0,75
Sättigungsmagnetostriktion (*10^-6): <2
Widerstand (μΩ cm): 130
Bandstärke: 25μm
Kernform: C-Typ geschnittener Kern

Anwendungen

>> Hochfrequenztransformator (Frequenz empfohlen 20-30KHz)
>> Solar-Wechselrichter-Filter
>> PFC-Drossel
>> Differentialmodus Drossel

>> Ausgangsfilter
>> HiFi-Audio-Transformator
>> Hocheffizienter Transformator

Spezifikationen

 

 

 

 

 

Teilenr Kernabmessungen Mittel
Pfad
Länge
Effizient
Kreuz
Abschnitt
Gewicht
  A B C D E F LFE Ae Wt
  Mm Mm Mm Mm Mm Mm Cm cm2 G
KMNC-6,3 10 11 33 20 31 53 12,8 1,56 141
KMNC-8 11 13 30 20 35 52 13,0 1,72 157
KMNC-10 11 13 40 20 35 62 15,0 1,72 184
KMNC-16A 11 13 40 25 35 62 15,0 2,15 230
KMNC-16B 11 13 50 25 35 72 17,0 2,15 263
KMNC-20 11 13 50 30 35 72 17,0 2,57 316
KMNC-25 13 15 56 25 41 82 19,4 2,54 355
KMNC-32 13 15 56 30 41 82 19,4 3,04 426
KMNC-40 13 15 56 35 41 82 17,9 3,55 497
KMNC-50 16 20 70 25 52 102 22,7 3,12 567
KMNC-63 16 20 70 30 52 102 22,7 3,74 663
KMNC-80 16 20 70 40 52 102 22,2 3,74 884
KMNC-100 16 20 70 45 52 102 22,2 5,62 994
KMNC-125 19 25 83 35 63 121 27,2 5,19 1102
KMNC-160 19 25 83 40 63 121 27,2 5,93 1260
KMNC-200 19 25 83 50 63 121 27,2 7,41 1575
KMNC-250 19 25 90 60 63 128 28,6 8,89 1987
KMNC-320 22 35 85 50 79 129 30,6 8,58 2047
KMNC-400 22 35 85 65 79 129 30,6 11,15 2662
KMNC-500 25 40 85 55 90 135 32,5 10,73 2722
KMNC-630 25 40 85 70 90 135 32,5 13,65 3464
KMNC-800A 25 40 85 85 90 135 32,5 16,58 4207
KMNC-800B 30 40 95 85 100 155 36,1 19,89 5602
KMNC-1000 33 40 105 85 106 171 39,0 21,88 6665


Weitere Spezifikationen sind je nach Kundenwunsch erhältlich.   

 

 

Produktionsschritte

Characteristics of Nanocrystalline Soft Magnetic Materials for Modern Electronic Devices

Unsere Dienstleistungen

1. Nanokristalline Kerne für Gleichtaktdrosseln

  - sehr hohe Permeabilität, geeignet für EMI Gleichtaktdrosseln.

Characteristics of Nanocrystalline Soft Magnetic Materials for Modern Electronic Devices

2. Amorphe und nanokristalline C-Kerne

  - hohe Sättigungsflussdichte und geringer Kernverlust.

  - nanokristalline C-Kerne sind das aktualisierte Material mit extrem hoher Leistung.

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3. Kundenspezifische Kerne und magnetische Komponenten

  - Ovale Form nanokristalline Kerne für VFD Rauschunterdrückung.

  - amorphe Induktivitäten für Ausgangsdrossel oder PFC-Drossel.

  - nanokristalline Ringkerne für Gleichtaktdrossel.

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Anzahl der Angestellten
16
Gründungsjahr
2014-12-02