ПредишенСледващото

Феритни сърцевини пръстен Amidon пръстени - дом радио

Пръстеновидните ядра: ферит пръстен Amidon

Начало \ Р. Л. дизайн \ препратки \.

Пръстеновидните ядра: ферит пръстен Amidon

(От интернет страницата на Amidon, Inc)

Ферит пръстен (FC) са на разположение в различни диаметри и permittivities, последният диапазон се простира от 20 до повече от 15000 FC използва в резонансни (резонансни вериги), широколентови връзки (RF трансформатори), също се използват за инхибиране на нежелани (паразитните) трептения. Индустрия (по-специално от Amidon, Inc.) има готови феритни пръстени с диаметър от 0,23 до 2,4 инча (1 инч = 25,4 мм).

Феритна пръстеновидна сърцевина, която е годна в повечето RF схеми и относително високите коефициенти на проницаемост са особено подходящи за получаване на големи стойности индуктивност с минимален брой намотки се превръща, което влияе благоприятно на размерите, както намотките и устройствата с приложението им като цяло. (Можете да добавите още спестявания в цветни метали, намаляване на съпротивлението на намотките DC, което намалява електрическите загуби, Вземете, например, пътни шум филтри и т.н. - .. UA9LAQ)

Има две основни групи от феритни материали:

1 с пропускливост 20 ... 800 клас на никел-цинк;
2. с пропускливост по-голяма от 800, обикновено, манган-цинк.

Никел-цинкови пръстенни ядра осигуряват високо съпротивление обем (обем високо съпротивление), умерена температура стабилност (умерена температура стабилност) и високо качество фактор (високо "Q" фактор) в честотния обхват от 500 кХц 100 MHz. Те са много подходящи за ниско ток (от "ток" - UA9LAQ), с голяма стойност на индуктивност на резонансни вериги. Ниска пропускливост ядра на тази група също позволява използването им за производство на широколентови трансформатори.

Манган-цинков ферит, имаща пропускливост над 800, има достатъчно ниско съпротивление обем и средна плътност магнитно насищане поток (умерено насищане индукция). Те осигуряват високо качество фактор при честоти от 1 кХц ... 1000. Ядра на ферит в тази група са широко използвани в импулсни трансформатори на датчиците на захранващото напрежение, работещи в честотния обхват от 20 ... 100 кХц. Тези ядра също са много полезни за контролиране на нежелани колебания в диапазона от 20 ... 400 MHz и по-високи честоти.

Списък на феритни пръстени (от Amidon, Inc. - UA9LAQ), включително физически размер, стойността на AL и магнитни условия са показани по-долу. Използвайте стойности AL данни и формули за изчисляване на броя на навивките за дадена индуктивност:

където: N - броят на завъртанията; L - индуктивност (М-Н); AL - Коефициент на. Индукция (МН / 1000 оборота).

За да се увеличи устойчивостта на електрически разбивка на пръстените са покритие материали F, J, W и H. Обикновено покривният материал е Парилен С, Грей покритие (сиво покритие) и черен лак (черна боя). Парилен С покритие има дебелина от 0.5 мила 2 мила с разбивка напрежение 760 V. покритие Грей покритие с дебелина от 4 ... 8 мила паузи напрежение 500 V. черен лак покритие има дебелина от 0.5 мила 2 мила със същия разпределението на напрежението.

МАТЕРИАЛ 33 (μ = 850) - манган-цинк материал с ниско съпротивление на обем. Използва се за нискочестотна антени в честотния диапазон от 1 кХц ... 1000, продукти се произвеждат само под формата на пръчки.

МАТЕРИАЛ 43 (μ = 850) - материал с голям обем съпротивление се използва за средни рулони и широколентови (WB) трансформатори на честоти до 50 MHz. Оптимално за потискане на вибрациите честоти от 40 ... 400 MHz. Той се произвежда под формата на пръстени, мъниста, множество перфорирани ядра ( "бинокъл") и продукти от специална форма за потискане паразитни трептения при радиочестоти (RFI).

MATERIAL61 (μ = 125) - материалът осигурява умерено (високо) температурна стабилност и висока Q фактор в честотния обхват 0,2 ... 15 MHz. Коприна полезни в производството на трансформатори до 200 MHz и затихване (подтискане) честотите на вибрациите над 200 MHz. Той се произвежда под формата на пръстени, щифтове, макари (бобини) и множество перфорирани ядра.

MATERlAL 67 (μ = 40) - подобно на материал 63 (описанието на неговия не - UA9LAQ). Той има голяма стойност на насищане магнитен поток плътност (по-голяма плътност на насищане поток) и много добра термична стабилност. Подходящи за високо-Q намотка в честотния диапазон от 10 ... 80 MHz и BW трансформатори до 200 MHz. Предлага се само под формата на пръстени.

МАТЕРИАЛ 68 (μ = 20) - има висока съпротивление обем и отлична термична стабилност. Подходящи за високо-Q резонансни вериги и RF намотки в честотен диапазон от 80 ... 180 MHz. Предлага се само под формата на пръстени.

МАТЕРИАЛ 73 (μ = 2,500) - първоначално е бил предназначен за производство на гранули. Той е с добро потискане на колебания в честотния диапазон от 1 ... 50 MHz. Предлага се под формата на перли и SHP multiapertured продукти.

МАТЕРИАЛ "F" (μ = 3,000) - има висока наситеност магнитен поток при висока температура. Проектиран за трансформатори преобразуватели. Добър потискане на трептения в честотния обхват 0,5 ... 50 MHz. Предлага се само под формата на пръстени.

МАТЕРИАЛ "J" / 75 (μ = 5000) - има ниско съпротивление обем и ниски загуби ядро ​​в материала в честотния обхват 1 ... 1000 KHz. Използва се в импулсни трансформатори и малки сигнал BW трансформатори. Отлични потискащи колебания в диапазона от 0,5 ... 20 MHz. Предлага се под формата на пръстени и перли, саксии, RM, W и U ядра.

MATERIALK (μ = 290) - първоначално предназначени за използване в електропроводи в честотния диапазон от 1 ... 50 MHz. Предлага се в ограничен набор от пръстени.

MATERIALW (μ = 10 000). - висока пропускливост материал, за подтискане на вибрациите честоти 100 ... 1000 кХц EMI / RFI филтри. Silk се използва също и в трансформатори. Той се произвежда под формата на пръстени, съставляващи саксии ядра и RM ЕР.

MATERIALH (μ = 15 000). - материал с висока пропускливост е предназначен за подтискане на вибрациите честоти под 200 кХц. Silk се използва също и в трансформатори. Предлага се само под формата на пръстени.

Магнитните свойства на феритни материали

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!