Toroidaalinen kela

Mikä on kapseloitu muuntaja

 

Eristetty kela, joka on haavoittunut renkaan muotoiseen magneettisydämeen, joka on valmistettu erilaisista materiaaleista, kuten ferriitistä, rautajauheesta jne., tunnetaan toroidi-induktorina. Näillä keloilla on enemmän induktanssia jokaiselle kierrokselle ja ne voivat kuljettaa ylimääräistä virtaa verrattuna solenoideihin, joissa on sama materiaali ja koko. Joten näitä käytetään enimmäkseen silloin, kun tarvitaan suuria induktansseja. On olemassa erilaisia ​​​​toroidisia induktoreita, kuten vakiotoroidi, SMD-teho, korkea lämpötila, kytketty toroidi, yhteisen tilan toroidikelat jne.

 

Kapseloidun muuntajan edut

 

 

Nämä induktorit ovat kevyitä.
Toroidaalinen induktori on kompaktimpi verrattuna muihin muotoiltuihin ytimiin, koska ne on valmistettu vähemmästä materiaalista.
Toroidi-induktorit tuottavat korkean induktanssin, koska suljetun silmukan ytimessä on voimakas magneettikenttä ja ne lähettävät erittäin vähän sähkömagneettisia häiriöitä.
Nämä ovat paljon hiljaisempia kuin muut tyypilliset kelat, koska niissä ei ole ilmaväliä.
Toroidin induktorissa on suljetun silmukan ydin, joten sillä on korkea magneettikenttä, korkeampi induktanssi ja Q-kerroin.
Käämit ovat melko lyhyitä ja haavoittuneet suljetussa magneettikentässä, joten se lisää sähköistä suorituskykyä, tehokkuutta ja vähentää vääristymiä ja reunavaikutuksia.
Toroidin tasapainosta johtuen pieni magneettivuo karkaa ytimestä on alhainen. Joten tämä kela on erittäin tehokas ja säteilee vähemmän EMI:tä (sähkömagneettista häiriötä) lähellä oleviin piireihin.

 

  • Toroidaalinen kela kela
    Toroidaalinen kela kela

    1. Materiaali: ferriitti, amorfinen. 2. Koko: OD10-120mm. 3. Nykyinen: 10-200A. 4. Induktanssi: 1 - 870uH
    Lisää kyselyyn
  • Toroidin ydin kela
    Toroidin ydin kela

    1. Hyödyllinen monissa tehomuunnin- ja linjasuodatinsovelluksissa.. 2. Toroidaalinen jaettu rako vähentää magneettivuon vuotoa.. 3. Korkea kyllästysvirta.
    Lisää kyselyyn
Miksi valita meidät

Tehtaamme

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd on johtava elektroniikkakomponenttien valmistaja, joka integroi T&K:n, tuotannon ja myynnin.

Meidän sertifikaattimme

ISO 9001:2000 -standardin mukaisena yrityksenä valitsemme tiukasti materiaalintoimittajan, ja kaikilla raaka-aineilla on RoHs & CE -sertifikaatti.

Tuotteemme

Päätuotteitamme ovat elektroninen muuntaja, kela, magneettisydän ja puola ja virtamuuntaja. Ja myös Magasonilla on hyvät resurssit eri magneettisydämissä: Mn-Zn- ja Ni-Zn-ferriittiytimessä, rautajauheytimessä, amorfisessa ja nanokiteisessä ytimessä.

Palvelumme

Yksi yrityksemme ydintavoitteista on asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Olemme sitoutuneet asiakaspalveluun ja korkeatasoisen teknisen tuen tarjoamiseen varmistaaksemme, että asiakas suunnittelee ja ostaa sen jälkeen parhaan tuotteen sovellukseesi.

 

Toroidal Coil Inductor

 

Kuinka Toroid-induktori toimii

Toroidi-induktori toimii kuten mikä tahansa muu kela, jota käytetään nostamaan taajuuksia vaadituille tasoille. Induktori on mikä tahansa passiivinen elektroninen komponentti, jota käytetään varastoimaan energiaa magneettikentän muodossa. Toroidi kela kääntyy indusoimaan korkeamman taajuuden. Nämä induktorit ovat tehokkaampia ja taloudellisempia käyttää kuin solenoidit.
Virta kulkee toroidin induktorin läpi muodostaen sen ympärille magneettikentän. Syntyneen magneettikentän voimakkuus riippuu virran arvosta. Magneettikentän vuo riippuu myös virran suuntaan nähden kohtisuorassa olevien kierrosten lukumäärästä. Magneettivuo muuttuu samalla nopeudella kuin induktorin läpi kulkevan virran muutos. Koska vuo liittyy käämiin, se indusoi kelaan sähkömotorisen voiman vastakkaiseen jännitteeseen.
Toroidi-induktoreita käytetään pääasiassa elektronisissa piireissä varmistamaan alhaiset taajuudet samalla kun sallitaan suuret induktanssit. Toroid-induktorit ovat vertaansa vailla kierrosta kohden olevan induktanssin ja niiden kantamien virtojen määrän suhteen. Näistä syistä johtuen toroidi-induktorit ovat yleisiä monilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien tietoliikenne, ilmailu, autoteollisuus, ydinvoima ja LVI.
Koska toroidi keloja käytetään monilla teollisuudenaloilla, toroidi kelojen valmistajien on varmistettava, että he valmistavat erilaisia ​​toroidi kelatyyppejä, jotka sopivat kaikkiin sovelluksiin.

 

Toroidaalisen kelan värikoodi

 

 

Tällä hetkellä toroidiset ytimet ovat saatavilla päällystettyinä ja päällystämättöminä käytettäväksi useissa sovelluksissa. Pinnoitetut ytimet tarjoavat tasaisemman kulman säteen sekä käämityspinnan. Näissä ytimissä pinnoite on hyödyllinen lisäämään reunan peittämistä, reunasuojausta ja eristystoimintoa.
Toroidisissa ytimissä käytetään eri värisiä pinnoitteita, kuten epoksimaali ja paryleenipinnoite. Epoksimaali on saatavana eri väreissä, kuten sininen, harmaa ja vihreä CFR:llä. Epoksipinnoite on UL:n hyväksymä ja sitä käytetään pääasiassa toroidiytimien pinnoittamiseen.
Paryleenipinnoitetta käytetään pääasiassa pienissä toroidisissa ydinrenkaissa, joilla on pieni paksuus ja korkea dielektrinen lujuus.
Toroidaalinen ytimien pinnoite saa alkupermeabiliteetin putoamaan ytimen koon mukaan. Joten tämä voi tapahtua myös aina, kun toroidiytimet altistuvat korkealle läpäisevyydelle ja suuremmille käämitysvoimille.
Väripäällystettyjen toroidiytimien käyttämisessä on monia etuja.
Nämä ytimet sopivat hyvin erilaisiin pinnoitteisiin, kuten epoksi-, paryleeni- ja jauhemaaleihin, mikä lisää käämitystä helposti ja myös parantaa jännitteen katkeamista.
Epoksipinnoitteiden käyttölämpötila-alue on jopa 200 celsiusastetta.
Pinnoite suojaa reunoja ja myös eristää ytimiä.
Toroidipinnoitetta tarvitaan luomaan eristyssulku langan ja toroidiytimien välille oikosulun välttämiseksi.
Väripinnoite ei vaikuta toroidin AL-arvoon.
Toroidinen ydin, jossa on epoksipinnoite, tarjoaa monia etuja, kuten lujuuden, kestävyyden, kosteudenkestävyyden, kemikaalien kestävyyden ja vahvat dielektriset ominaisuudet.

 

Mitkä ovat toroid-kelan käyttötarkoitukset

 

Toroid-induktoreita käytetään monissa elektronisissa laitteissa, inverttereissä ja vahvistimissa.
Toroid-induktoreita käytetään myös tietoliikenteen, ilmailun, autoteollisuuden, ydinalan teknologian ja lääketieteen tekniikan aloilla.
Toroid-induktoreita käytetään myös muuntajien ja muiden sähkötyökalujen melun suodattamiseen.
Toroidi keloja käytetään elektronisten jarru- ja ohjauspiirien käsittelyyn.
Tämän ilmeisemmän käytön lisäksi tässä on muita tärkeitä tapoja käyttää toroidi keloja.
Toroid-induktoreita käytetään tyypillisesti matalataajuisen sähkön käsittelyssä. Koska ne ovat induktoreita, ne lisäävät taajuutta vaaditulle tasolle. Siinä tapauksessa ne ovat erittäin taloudellisia ja tehokkaita korkeampien taajuuksien indusoinnissa.

Muita toroidi-induktorien sovelluksia ovat:
EMI-suodattimet
Painolastit
Soittimet
Näillä aloilla toroidikäämiä käytetään ohjaamaan ja rajoittamaan magneettikenttää. RC-koneet ja lääketieteelliset vaihteet, jotka vaativat jatkuvaa, säädeltyä energiavirtaa toimiakseen optimaalisesti, on varustettu toroidikeloilla. RC-kone vaatii sähköä toimiakseen. Sähköstä syntyvä melu voi kuitenkin aiheuttaa suuria haasteita koneen ja ohjaimien välillä. Tässä tapauksessa toroidi-induktoria käytetään säätelemään melua ja vähentämään jännitepiikkejä. Tämä on mahdollista asentamalla koneeseen ferriittikela.
Näin ollen sähkömoottori tuottaa todennäköisemmin piikkejä, jotka tekevät lentämisestä haastavaa. Tällaisten haasteiden lievittämiseksi moottoriin on lisätty ferriittitoroidi-induktori, joka vähentää melua ja tekee lentämisestä helpompaa.

Toroid-induktoreita käytetään myös muuntajissa. Toroidimuuntajia käytetään monien elektronisten laitteiden valmistukseen toroidikelan ominaisuuksien vuoksi.
Minkä tahansa toroidikelan magneettinen ydin on valmistettu materiaaleista, kuten nikkeli-raudasta, ferriiteistä ja piiteräksestä. Toroid-induktorien valmistajat varmistavat, että kaikki induktorit, pienet tai suuret, on valmistettu tiettyihin sovelluksiin eri aloilla. Jotkut niistä on asennettu elektronisiin laitteisiin ja laitteisiin, joita ihmiset käyttävät jokapäiväisessä elämässään.
Toroidi-induktorien takana oleva tiede liittyy pääasiassa suljetun silmukan ytimeen, joka tuottaa vahvan magneettikentän. Tämä näkökohta on selitys korkeammalle induktanssille. Teorian mukaan magneettikenttä syntyy ytimen sisällä. Toroidi-induktori tuottaa hyvin mitättömiä määriä sähkömagneettisia häiriöitä. Yksi monista syistä, miksi toroidikelaa käytetään laajalti, on se, että se auttaa yrityksiä noudattamaan tiukkoja kansainvälisiä standardeja erilaisissa valmistetuissa tuotteissa.

 

Yhdeksän materiaalia toroidi-induktoriin
Toroid Core Inductor
Toroidal Coil Inductor
Toroid Core Inductor
Toroidal Coil Inductor

Magneettirengaskelat ovat suljettuja magneettipiirirakenteita, joilla on hyvä häiriönestokyky suodattaa ja eliminoida kohinaa. Magneettisia rengaskeloja kutsutaan myös toroidisiksi induktoreiksi. Yksikäämikelaa kutsutaan differentiaalimuoto-induktoriksi, jota käytetään differentiaalimuotoisten signaalien käsittelyyn, ja kaksikäämiistä käämiä kutsutaan yhteismuoto-induktoriksi, jota käytetään yhteismuotoisten signaalien käsittelyyn, joten magneettirengaskelat tunnetaan myös differentiaaleina. moodiinduktorit ja yhteismoodiinduktorit.

 

Karbonyylirautajauhemateriaali on -2 materiaalia, pinta on päällystetty punaisella ja harmaalla värillä, joka tunnetaan yleisesti punaisena ja harmaana renkaana. Edut ovat alhainen läpäisevyys, korkea magneettinen kyllästystiheys, ei helppo kyllästää, kestää erittäin korkeaa virtaa.

 

Ferrosilicon, joka tunnetaan myös nimellä rauta-piiseoksesta valmistettu magneettinen jauheydin, joka on päällystetty ulkopuolelta sinisellä värillä, on valmistettu piidioksidi-rautajauheesta, joka sisältää 6 % piitä ja sen magneettinen induktiovoimakkuus on korkea, jopa 16,000 gauss, erinomaiset DC-esijänniteominaisuudet, alhainen magneettihäviö verrattuna rautajauheytimiin, erittäin hyvä lämpötilan stabiilisuus ja suuri energian varastointikapasiteetti.

 

Iron Silicon Alumiini on laajalti käytetty metalli pehmeä magneettinen materiaali, mustan pinnoitteen ulkonäkö, koostumus sisältää 85% rautaa (Fe), 9% piitä (Si) ja 6% alumiinia (Al), materiaalin häviö on pieni, suhteellisen korkea kyllästys magneettisen induktion intensiteetti, lähellä nollamagnetostriktion ominaisuuksia, samaan aikaan, mutta sillä on myös korkea stabiilisuus korkeissa lämpötiloissa.

 

Rautajauheydin on suhteellisen yleinen pehmeä magneettinen materiaali, keltaisella ja valkoisella tai sinisellä ja vihreällä värillä päällystetyn ulkonäkö, joka tunnetaan yleisesti nimellä keltainen ja valkoinen rengas tai sininen ja vihreä rengas, on myös yksi nykyisistä markkinahinnoista on suhteellisen alhainen.

 

Nikkeliydinferriitti koostuu rautaoksidin, kuparioksidin, nikkelioksidin, sinkkioksidin ainesosista, valun jälkeen ulkopinnasta sintrattu korkean lämpötilan sintrausuuni on usein päällystetty vihreällä. Magneettinen läpäisevyys 50 ~ 2300, se voi tehdä normaalin hyödyllisen signaalin hyvin läpi, mutta myös hyvin estää korkeataajuisten häiriösignaalien kulkua, ja se on edullinen.

 

Mangaaniydinferriitti koostuu rautaoksidin, mangaanioksidin, kuparioksidin ainesosista, muovauksen jälkeen myös korkean lämpötilan sintrausuuni, joka on sintrattu mangaaniytimestä, sintrauslämpötila on korkeampi kuin nikkeliytimen, ulkopinta on yleensä päällystetty vihreällä.

 

Amorfiset magneettirenkaat valmistetaan amorfisista materiaalinauhoista, jotka puristetaan ja sijoitetaan pienen suojakotelon sisään. On rautapohjaisia ​​nanokiteisiä nauhoja ja rautapohjaisia ​​amorfisia nauhoja ja ultramikrokiteisiä nanokiteisiä liuskoja, ja suojakuori on yleensä muovia.

 

Rautapohjainen nanokiteinen, jota kutsutaan myös ultramikrokiteiseksi, pääkomponentit: Fe, Si, Nb, B, Cu. Siitä valmistetaan ensin amorfisia nauhoja ja sitten hehkutetaan kunnolla mikrokiteisten ja amorfisten organisaatioiden seoksen muodostamiseksi. Tämä materiaali on halvempaa, mutta magneettiset ominaisuudet ovat erinomaiset, melkein verrattavissa kobolttipohjaisiin amorfisiin seoksiin, ja se on ihanteellinen materiaali teollisuuden ja siviilikäyttöön tarkoitettuihin suurtaajuusmuuntajiin, muuntajainduktoreihin, ja se on myös korvike putsolaaniseoksille ja ferriitille, ja on yksi tällä hetkellä eniten käytetyistä amorfisista materiaaleista.

 

Rautapohjaiset amorfiset pääkomponentit ovat Fe, Si, B, joille on tunnusomaista vahvat magneettiset ominaisuudet, pehmeät magneettiset ominaisuudet paremmat kuin piiteräslevy, halpa, sopivin piiteräslevyn korvaamiseen, käytetään matala- ja keskitaajuisiin muuntajan ytimiin, esim. kuten jakelumuuntajia, välitaajuusmuuntajia, suuritehoisia keloja, reaktoreita ja niin edelleen.

 

 

Toroidaalisen induktorin rakentaminen ja suunnittelu

Pitkä kuparilanka on kierretty magneettisydänmateriaaliin, joka koostuu ferrimagneettisesta materiaalista, kuten ferriitistä. Ferriitillä on suurempi ominaisvastus ja se on hauras materiaali. Siinä on korkea kytkentäkerroin, mikä tarkoittaa, että syntyvän hajamagneettikentän määrä on erittäin pieni.
Tämä on kuitenkin syy, miksi ydin työnnetään kyllästymiseen helposti ja siksi se on ihanteellinen vain korkeataajuisiin operaatioihin. Ferrimagnetismi on samanlainen kuin ferromagnetismi kaikilta magnetisoinnin osa-alueilta lukuun ottamatta magneettista momenttia tai magneettista järjestystä. Kun magneettiset momentit yhdistetään samaan suuntaan toistensa suuntaisesti, sitä kutsutaan ferromagnetismiksi. Ferrimagnetismin tapauksessa magneettiset momentit kohdistetaan erisuuruisina lukuina sekä rinnakkain että vastasuuntaisesti.
Missä I on toroidikelan läpi kulkeva virta, r on toroidin keskimääräinen säde, N on kelan kierrosten lukumäärä pituusyksikköä kohti.
Siten asettamalla I:n, N:n ja r:n arvot saamme magneettikentän(B) arvon ja siten sovelluksellemme vaaditun induktanssin.

Toroid Core Inductor

 

Toroidaalisen kelan käämitysohjeet

 

 

Ensimmäinen vaihe toroidin valmistelussa asennusta varten on katkaista magneettijohto rakennusohjeissa määritellyn pituiseksi. Jos todella haluat pelata varman päälle (esimerkiksi jos et ole koskaan aiemmin käämittänyt toroideja), kannattaa ehkä leikata ylimääräinen tuuma tai kaksi antaaksesi itsellesi turvamarginaalin. On hieman tuskallisempaa purkaa toroidia, kun lanka loppuu, kuin leikata ylimääräistä.

 

Kierrä toroidin ensimmäinen kierros asettamalla lanka sydämen keskustan läpi. Jätä noin 1 tuumaa/2 cm lankaa ytimen toiselle puolelle ja muotoile sitten lanka niin, että se kietoutuu tiukasti ytimen ulkopuolen ympärille. Ota langan pitkä pää ja aseta se uudelleen ytimen keskeltä samaan suuntaan kuin ensimmäinen kierros. Vedä lanka sydämen läpi ja paina se tiukasti toroidirunkoa vasten. Ole varovainen kiinnittäessäsi lankaa, ettet raaputa irti langan emalia, mikä voi aiheuttaa odottamattoman oikosulun.

 

Jatka langan käärimistä tällä tavalla, kunnes saat halutun määrän kierroksia. Älä ylitä lankaa itsensä yli käämityksen aikana. Muista, että jokainen langan kulku sydämen keskustan läpi lasketaan yhdeksi kierrokseksi, joten langan alkuperäinen sijoitus lasketaan ensimmäiseksi kierroksesi. Leikkaa ylimääräinen langan pituus niin, että molemmat johdot ovat noin 1 tuuman pituisia. Ihannetapauksessa toroidin tulisi olla noin 30 astetta, jota ei ole kääritty langalla, joten saatat joutua laajentamaan tai puristamaan kierroksia saadaksesi halutun ytimen peiton.

 

 
UKK
 
 

K: Mihin toroidisia keloja käytetään?

V: Toroidisia keloja ja muuntajia käytetään monenlaisissa elektronisissa piireissä: virtalähteissä, inverttereissä ja vahvistimissa, joita puolestaan ​​käytetään suurimmassa osassa sähkölaitteita: televisioissa, radioissa, tietokoneissa ja äänijärjestelmissä.

K: Mitä toroidaalinen kela tekee?

V: Toroidisia keloja käytetään yleisesti induktorien ja muuntajien muodostamiseen. Toroidaalisten kelojen pääasiallinen etu suoriin keloihin nähden näissä sovelluksissa on magneettikentän rajoitus – kuten tässä osiossa näemme, toroidikelan ulkopuolella oleva magneettikenttä voidaan tehdä merkityksettömän pieneksi.

K: Mihin toroideja käytetään?

V: Toroideja käytetään vähentämään tai nostamaan jännitettä. Piirit, kuten virtalähteet, vahvistimet ja invertterit, käyttävät toroideja. Lisäksi sähkölaitteet, kuten tietokoneet, televisiot, äänijärjestelmät ja radiot, käyttävät toroidikeloja.

K: Kuinka toroidi toimii?

V: Toroidaalinen virtamuuntaja lisää tehoa tai vähentää tehoa toisiokäämin läpi kulkevien magneettikenttien perusteella. Syntyneen jännitteen määrä liittyy toisiokäämin käämien lukumäärään verrattuna ensiökäämiin. Käämien suhde 2:1 kaksinkertaistaa jännitteen.

K: Miksi tarvitsemme induktoreita?

V: Induktoreita käytetään ensisijaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa seuraaviin päätarkoituksiin: Tukehtuminen, estäminen, vaimentaminen tai korkeataajuisen kohinan suodattaminen/tasoitus sähköpiireissä. Energian varastointi ja siirto tehomuuntimissa (dc-dc tai ac-dc).

K: Miten toroidinen kela eroaa solenoidista?

V: Solenoidissa syntynyt magneettikenttä on sen ulkopuolella, kun taas toroidissa generoitu magneettikenttä on ytimen sisällä. Solenoidilla on tasainen magneettikenttä ja toroidilla on epäyhtenäinen magneettikenttä.

K: Mikä on toroidin käytännön käyttö?

V: Toroidi on eristetty tai emaloitu lanka, joka on kierretty jauhemaisesta raudasta valmistettuun donitsin muotoiseen muotoon. matalan tason induktorit, tehoinduktorit, matalan tason muuntajat, virtamuuntajat ja tehomuuntajat ovat joitain Toroidin sovelluksia.

K: Mitkä ovat toroidisen RF-kelan edut?

V: Toroidirakenne sopii erityisen hyvin korkeataajuisiin, matalavirta- ja matalajännitesovelluksiin.
Kevyt. OEM-valmistajien yhteinen etu on toroidisen ytimen tarjoama suhteellisen kevyt rakenne.
Matala sähkömagneettinen kenttäsäteily.
Matala ääni.
Monipuolisuus.

K: Mikä on toroidisen induktorin tarkoitus?

V: Toroidin induktorin päätarkoitus on saavuttaa energiatehokkuus, kun matalat taajuudet vaativat induktanssia. Tämä saavutetaan käyttämällä eristettyä kelajohtoa, joka on kierretty renkaan muotoiseen magneettiseen muotoon.

K: Onko toroidi magneetti?

V: Toroidi on sähkömagneettikentän erikoistapaus, jossa on vähän tai ei ollenkaan ulkoisia voimalinjoja. Toroidin "donitsi"-muodon ja symmetrian ansiosta ytimestä karkaa vähän magneettivuoa. Tämä johtuu siitä, että suurin osa magneettikentästä on ytimessä.

K: Mikä on toroidin toimintaperiaate?

V: Sekä solenoidin että toroidin toimintaperiaate perustuu sähkömagnetismiin. Tämä on yksi samankaltaisuuksista näiden kahden välillä. Solenoidin ja toroidin välillä on kuitenkin ero, koska tietyllä toroidikelalla sähkövirran määrä on enemmän kuin solenoidikelalla, joten ne ovat samankokoisia.

K: Mikä on toroidin tehtävä?

V: Kaikki toroidin muodostavat lankasilmukat tuottavat magneettikenttää samaan suuntaan toroidin sisällä. Magneettikentän tunne on oikean käden säännön antama ja tarkempi visualisointi kunkin silmukan kentästä saadaan tarkastelemalla yksittäisen virtasilmukan kenttää.

K: Mitä toroidinen kela tekee?

V: Toroidinen sydän toimii kelana, joka koostuu kahdesta avainkomponentista: magneettisydämestä ja kierretystä johdosta. Kun lanka kierretään huolellisesti sydämen ympärille, se synnyttää magneettikentän, joka varastoi sähkövarauksen. Elektroniikkapiireissä induktorin ensisijainen tehtävä on vastustaa virran virtauksen muutoksia.

K: Kuinka tehdä toroidinen kela?

V: Toroidi-induktorit on valmistettu donitsi- tai pyöreästä renkaan muotoisesta magneettisydämestä, joka on kierretty kuparilangalla. Nämä renkaat on valmistettu erilaisista ferromagneettisista materiaaleista, kuten piiteräksestä, ferriitistä, laminoidusta raudasta, rautajauheesta tai nikkelistä.

K: Vastustavatko induktorit jännitettä?

V: Induktorit reagoivat virran muutoksiin pudottamalla jännitettä muutosta vastaan. Kun kela kohtaa kasvavan virran, se toimii kuormana: laskee jännitettä, kun se absorboi energiaa (negatiivinen virran tulopuolella ja positiivinen virran ulostulopuolella, kuten vastus).

K: Mihin toroidista kelaa käytetään?

V: Toroidisia keloja ja muuntajia käytetään monenlaisissa elektronisissa piireissä: virtalähteissä, inverttereissä ja vahvistimissa, joita puolestaan ​​käytetään suurimmassa osassa sähkölaitteita: televisioissa, radioissa, tietokoneissa ja äänijärjestelmissä.

K: Kuinka lasket toroidisen kelan?

A: Osoita, että poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisen toroidin induktanssi saadaan kaavalla L=μ 0 N 2 H ln ( b / a ) 2 π missä (N) on kierrosten kokonaismäärä , (a) on sisäsäde, (b) on ulkosäde ja (H) on toroidin korkeus.

K: Kuinka suunnitella toroidinen kela?

V: Ytimen tulee olla pieni magneettisen materiaalin määrän minimoimiseksi kelassa. Suuri määrä ilmarakoja tulee sijoittaa tasaisesti ytimen kehälle ja poikkileikkaukselle. Molybdeenipermalloy-toroidiset jauheytimet sopivat hyvin tämän tyyppisiin suunnitteluongelmiin.

K: Kuinka tehdä toroid-induktori?

V: Toroidi-induktorit on valmistettu donitsi- tai pyöreästä renkaan muotoisesta magneettisydämestä, joka on kierretty kuparilangalla. Nämä renkaat on valmistettu erilaisista ferromagneettisista materiaaleista, kuten piiteräksestä, ferriitistä, laminoidusta raudasta, rautajauheesta tai nikkelistä.

K: Mikä on toroidikelan tehtävä?

V: Toroidin induktorin tarkoitus on saavuttaa energiatehokkuus pääasiassa silloin, kun matalat taajuudet vaativat induktanssia. Eristetty kela käsittää lanka, joka on kierretty renkaan muotoiseen magneettiseen materiaaliin, joka tarjoaa enemmän induktanssia kierrosta kohti.

Olemme ammattimaisia ​​toroidisten kelojen valmistajia ja toimittajia Kiinassa. Jos aiot ostaa korkealaatuista toroidista kelaa kilpailukykyiseen hintaan, tervetuloa saamaan ilmainen näyte tehtaaltamme. Myös räätälöity palvelu on saatavilla.

(0/10)

clearall