Filterinduktivität für Schaltungen mit positivem Leistungsfaktor
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Filterinduktivität für Schaltungen mit positivem Leistungsfaktor

Die neu konzipierte Filterinduktivität eignet sich als Energiespeicher‑ und Filterinduktivität in Schaltnetzteilen, da sie über eine hohe magnetische Flussdichte (BS‑Wert) sowie geringe Verluste verfügt. Im Vergleich zu Eisenpulverkernen und Ferritkernen gleichen Volumens und gleicher Permeabilität weist sie eine deutlich höhere Energiespeicherkapazität auf; daher findet sie in Wechselstrominduktivitäten, Ausgangsinduktivitäten, Drehspulen‑Transformatoren, Impulstransformatoren sowie in Leistungsfaktorkorrekturschaltungen breitere Anwendung.

Kategorien:

Elektronische Bauelemente/Magnetische Komponenten

Produkteigenschaften Lieferkapazität und zusätzliche Informationen            Verpackung und Lieferung
  • Marke :Kayo
  • Ursprungsland: China
  • Größe : Maßanfertigung möglich
  • Spezifikation : Maßanfertigung möglich
  • Paket : Karton
  • Mindestbestellmenge : 1 Stück
  • Produktreihe : Amorpher Nanokristall-Magnetkern
  • Zertifizierung : ISO9001
  • Zahlung : Akkreditiv, Telebanküberweisung
  • Export : Überall auf der Welt verbreitet
  • Verpackung : Maßgeschneiderte Verpackung
  • Produktivität : 5.000.000 Stück/Monat
  • Verkehr : Meer, Land, Luftfahrt
  • Ursprungsland : Anyang, Provinz Henan, China
  • Lieferkapazität : 5.000.000 Stück/Monat
  • Zertifikat : ISO9001, SGS
  • Zolltarifnummer : 410596117T
  • Hafen : Qingdao, Tianjin, Shanghai
  • Zahlungsart : Kreditkarte, Überweisung
  • Internationale Handelsbedingungen : FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CIP, CPT
  • Verkaufseinheit : Stück/Stücke  
  • Verpackungsart : Maßgeschneidert
  • Verkaufseinheit : Stück/Stücke

 

Anwendungsbereiche von kosteneffizienten Filterinduktivitäten

Die neu konzipierte Filterinduktivität eignet sich als Energiespeicher‑ und Filterinduktivität in Schaltnetzteilen, da sie über eine hohe magnetische Flussdichte (BS‑Wert) sowie geringe Verluste verfügt. Im Vergleich zu Eisenpulverkernen und Ferritkernen gleichen Volumens und gleicher Permeabilität weist sie eine deutlich höhere Energiespeicherkapazität auf; daher findet sie in Wechselstrominduktivitäten, Ausgangsinduktivitäten, Drehspulen‑Transformatoren, Impulstransformatoren sowie in Leistungsfaktorkorrekturschaltungen zunehmend breitere Anwendung.

Filterinduktivitäten werden meist aus weichmagnetischen Materialien mit hoher Permeabilität (wie Amorph‑, Nanokristall‑ oder Ferritwerkstoffen) in Verbindung mit hochwertigem Lackdraht gefertigt; sie werden durch maßgeschneiderte Magnetkerne sowie spezielle Isolier‑ und Gehäuseverfahren geformt. Als zentrale passive Komponenten in der Leistungselektronik und in Stromversorgungsschaltungen dienen sie der Unterdrückung von Oberschwingungen, der Filterung von Störgeräuschen sowie der Stabilisierung des Stromflusses. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Filterwirkung, stabile Impedanzcharakteristiken und eine hohe Sättigungsfestigkeit aus, lassen sich sowohl für Wechsel‑ als auch für Gleichstromkreise einsetzen, unterstützen kundenspezifische Anpassungen der Parameter und tragen wirksam zur Verbesserung der Störfestigkeit und der Betriebsstabilität der Schaltungen bei.
 

Eigenschaften von Hochleistungsfilterinduktivitäten

● Hohe Permeabilität

● Geringe Verluste

● Der magnetostriktive Koeffizient liegt nahe bei null.

● Hohe Curie-Temperatur

 

Hervorragende Filter‑ und Rauschunterdrückung: Präzise Dämpfung hochfrequenter Oberschwingungen und störender Spitzenstörungen, Reinigung des Stromkreisstroms, Reduzierung elektromagnetischer Störungen und Gewährleistung eines stabilen Betriebs des Schaltkreises.
Stabile und zuverlässige Impedanzcharakteristik: Die Impedanz bleibt über einen breiten Frequenzbereich konstant, die Leistung weicht unter Hoch‑ und Niedertemperaturbedingungen nicht ab; zudem verfügt das Bauelement über einen hohen Sättigungsstrom und eine hohe Überlastfestigkeit.
Kompakte Bauweise mit geringeren Verlusten: Optimiertes Magnetkreisdesign, niedrige Wirbelstrom- und Hystereseverluste, kontrollierbarer Temperaturanstieg sowie kompakte Abmessungen für eine einfache Anordnung.
Hervorragende und langlebige Wickeltechnik: Die Spulenwicklung ist gleichmäßig, weist eine hohe Isolationsfestigkeit auf, verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit, ist vibrationsbeständig und verformt sich kaum, was zu einer langen Lebensdauer führt.
Hohe Flexibilität bei der Parametereinstellung: Induktivitätswert, Stromspezifikationen, Gehäuseabmessungen sowie Anschluss‑/Leiterführung können individuell angepasst werden, um unterschiedlichen Schaltungsdesigns gerecht zu werden.
Hohe Montageflexibilität: Unterstützt SMD‑, Durchsteck‑ sowie vertikale und horizontale Gehäuse; kompatibel mit automatischer Bestückung und manuellem Löten.
 

Typische Anwendungsbereiche

  • Eingangs‑ und Ausgangsfilter für Schaltnetzteile, Adapter, USV‑Netzteile sowie Industrie‑Steuerungssysteme;
  • Photovoltaik-Wechselrichter, Energiespeichersysteme, Ladestationen sowie elektrische Steuerungs‑ und Filtertechnologien für Elektrofahrzeuge;
  • Harmonische Unterdrückungsinduktivitäten für Frequenzumrichter, Servoantriebe und Steuerplatinen von Haushaltsgeräten;
  • Gleichtakt-/Differenzmodus-Filterbaugruppen für Kommunikationsgeräte, Messinstrumente und Sicherheitsprodukte.

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Häufige Fragen

 

  1. Frage: Welche Informationen muss ich bei der Beratung bereitstellen?
    Antwort: Um Ihnen eine möglichst präzise Auskunft geben zu können, empfehlen wir, bei Ihrer Anfrage gleich die relevanten Produktinformationen beizufügen, zum Beispiel: Modell, Abmessungen, technische Spezifikationen, benötigte Menge usw.
  2. Frage: Wie lange dauert die Anfertigung eines Musters?
    Antwort: Die Vorbereitungszeit für Standardproben beträgt in der Regel 1–3 Werktage
  3. Frage: Wie lange beträgt die Lieferzeit des Produkts?
    Antwort: Bei regulären Lagerartikeln beträgt die Lieferzeit etwa 3–10 Tage . Bei Bedarf einer kundenspezifischen Gestaltung werden wir Ihnen nach Bestätigung Ihrer Anforderungen… Produktion so schnell wie möglich organisieren und stimmen den konkreten Produktionszyklus mit Ihnen ab.
  4. Frage: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?
    Antwort: Wir unterstützen flexible Bestellmengen und legen keine strengen Mindestabnahmevorgaben fest. Die konkreten Bedingungen können entsprechend den Abmessungen und dem Design Ihrer Produkte abgestimmt werden, um Ihren unterschiedlichen Beschaffungsbedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden.
  5. Frage: Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?
    Antwort: Wir akzeptieren verschiedene internationale Zahlungsmethoden, darunter Telegraphische Überweisung (T/T), PayPal, Akkreditiv (L/C), Dokumenteninkasso gegen Akzept (D/A) und Dokumenteninkasso gegen Zahlung (D/P) In verschiedenen Regionen können unterschiedliche Verfahren gelten; weitere Informationen erhalten Sie gern auf Anfrage.
  6. Frage: Wie kann ich bei weiteren Fragen Kontakt aufnehmen?
    Antwort: Sie können über E‑Mail, Telefon oder Online-Nachricht Kontaktieren Sie uns jederzeit – wir werden Ihre Fragen umgehend beantworten.
  7. Frage: Auswahl Guter Freund Was ist der Grund dafür?
    Antwort: (1) Unsere Produkte genießen auf den nationalen und internationalen Märkten einen hervorragenden Ruf, Die Qualität wird hoch anerkannt.
    (2) Verfügen über Mehr als 8 Jahre Verfügt über umfassende Exporterfahrungen, kennt die Bedürfnisse internationaler Kunden genau und bietet professionelle Dienstleistungen an;
    (3) Zusage Pünktliche Lieferung , um eine effiziente und zuverlässige Lieferkette zu gewährleisten.

Schlüsselwörter:

Zertifizierung


Bessere weichmagnetische Materialien und Lösungen für Kunden bereitzustellen, ist unser langfristiges Ziel gewesen.

16949

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REACH

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ROHS

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Zertifikat über die Berechtigung zur Umweltzertifizierung

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Zertifikat über die Berechtigung zur Qualitätszertifizierung

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CMC-Magnetkerne weisen eine hohe Sättigungsflussdichte auf, wodurch sich das Bauteilvolumen von CMC effektiv reduzieren lässt; zudem verfügen sie über eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber unsymmetrischen Strömen sowie über ausgezeichnete Impedanz- und Temperaturstabilität. Daher finden sie breite Anwendung in Inverter-Schaltungen, als Magnetkerne für Frequenzumrichter, in unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Schaltnetzteilen, EMC-Filtern sowie im Bereich der erneuerbaren Energien.

Amorphe/nanokristalline Magnetkerne (für Fehlerstromschutzschalter)


Der neu konzipierte Magnetkern für Fehlerstromschutzschalter ersetzt herkömmliche Werkstoffe durch eine Permalloy-Legierung mit hoher magnetischer Permeabilität, niedriger Koerzitivfeldstärke und geringen Verlusten. Unser Hochleistungsmagnetkern ist äußerst empfindlich gegenüber schwachen Fehlerströmen, weist gleichzeitig eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen starke Stromstoßbelastungen auf und zeichnet sich durch ausgezeichnete Temperaturstabilität aus – er kann zuverlässig in einem Betriebstemperaturbereich von −25 °C bis 100 °C eingesetzt werden. Daher eignet sich dieser optimale Ringkern breit für den Einsatz in Fehlerstromschutzschaltern.

Nanokristalliner Magnetring


Der neu konzipierte Eisenkern für Fehlerstromschutzschalter ersetzt das Permalloy durch Materialien mit hoher magnetischer Permeabilität, niedriger Koerzitivfeldstärke und geringen Verlusten. Er ist äußerst empfindlich gegenüber schwachen Fehlerströmen, weist gleichzeitig eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen starke Stromstoßbelastungen auf und verfügt über eine gute Temperaturstabilität, sodass er in einem Betriebstemperaturbereich von −25 °C bis 100 °C zuverlässig funktioniert. Daher kann dieser neue Magnetring breit in Fehlerstromschutzschaltern eingesetzt werden.

Ringkern


Eisenbasierte amorphe Filterinduktivitätskerne weisen hervorragende Frequenzcharakteristiken, eine ausgezeichnete Leistung bei der Überlagerung von Gleich- und Wechselstrom sowie extrem geringe Eisenverluste auf; zugleich lässt sich ihre Permeabilität über einen sehr breiten Bereich (120 bis 1200 µH) flexibel einstellen, sodass sie effektiv mit unterschiedlichen Bereichen der Biasstrom-Ampere-Windungen und damit verbundenen lokalen Magnetfeldern umgehen können. Dieses Produkt eignet sich für Induktivitätskomponenten in allen Anwendungen mit hohen Frequenzen sowie bei der Überlagerung von Gleich- und Wechselstrom und übertrifft in seiner Leistung Silizium-Eisen-Nickel- und Eisen-Aluminium-Magnetpulverkerne.

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