Noyau de pot en ferrite
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Noyau de pot en ferrite

Noyau de pot en ferrite

Le noyau en ferrite est une forme structurelle dans laquelle le noyau magnétique est à l'extérieur et la bobine en cuivre est à l'intérieur, éliminant ainsi l'inconvénient de la bobine annulaire, ce qui peut réduire les EMI.
Description

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La forme du noyau en ferrite permet d'ajuster facilement la structure en ferrite pour répondre aux exigences spécifiques de l'inducteur. Ces noyaux permettent d'obtenir un Q de circuit élevé et une bonne stabilité de température de l'inductance. Le noyau en ferrite auto-blindé isole l'enroulement des champs magnétiques parasites ou des effets d'autres éléments de circuit environnants.

 

Ferrite Pot Core

 

La perméabilité effective (µe) est ajustée en meulant un petit entrefer dans le poteau central du noyau du pot. Pour les transformateurs et certains inducteurs, aucun entrefer n'est introduit et la perméabilité effective est maximisée. La perméabilité effective du noyau du pot en ferrite sera toujours inférieure à la perméabilité initiale du matériau (µi) en raison du petit entrefer au niveau des surfaces d'accouplement des moitiés du noyau du pot. Pour d'autres inducteurs où la stabilité de l'inductance, du Q et du coefficient de température doit être spécifiée avec précision, un entrefer contrôlé est soigneusement meulé dans le poteau central de l'une ou des deux moitiés du noyau du pot. Une fois assemblées, l'entrefer total déterminera alors la perméabilité effective et contrôlera les caractéristiques magnétiques du noyau du pot en ferrite. Un réglage plus précis de la perméabilité effective (inductance du noyau du pot avec entrefer) peut être réalisé en déplaçant un cylindre ou une tige de ferrite dans l'entrefer à travers un trou dans le poteau central.

 

Ferrite Pot Core-7Pot Core

TYPE DE NOYAUX

 

Dimensions (mm) Paramètre effectif
A B D1 D2 D3 D4 H1 H2 C1(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Vé(mm3) AL±25%(nH/N2) Poids (g)
P0704 5.5±0.2 1.6±0.3 7.4-0.4 5.8+0.25 3-0..2 1.4+0.1 4.2-0.2 2.8+0.2 1.43 7.0 10.0 70 460 min (HQ2K)  
P0905 6.5±0.25 2±0.2 9.3-0.3 7.5+0.25 3.9-0.2 2.1±0.1 5.4-0.3 3.6+0.3 1.25 10.1 12.5 126 820 min (HQ2K) 1.0
P1107 6.8±0.25 2.2±0.3 11.3-0.4 9+0.4 4.7-0.2 2.1±0.1 6.6-0.3 4.4+0.3 0.96 16.2 15.5 251 1070 min (HQ2K) 1.7
P1408 9.5±0.3 2.7±1.2 14.3-0.5 11.6+0.4 6.0-0.2 3.1±0.1 8.2+0.3 5.6+0.4 0.79 25.1 19.8 495 1390 min (HQ2K) 3.5
P1811 13.4±0.3 3.8±0.6 18.4-0.8 14.9+0.5 7.6-0.3 3.1±0.1 10.6±0.2 7.2+0.4 0.60 43.3 25.8 1120 1970 min (HQ2K) 8.0
...                           ...

 

Fonctionnalité:

  • Faibles pertes
  • Faible perte sur une large plage de températures
  • Bonne stabilité dans toutes les conditions de charge
  • La géométrie auto-blindée isole l'enroulement des champs magnétiques parasites

 

Application:

  • Transformateurs convertisseurs
  • Transformateurs onduleurs
  • Inductances en mode différentiel
  • Inductances de puissance
  • Transformateurs de puissance
  • Inducteurs de télécommunication

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