mordashka
Magnetics Epcos (Siemens Matsushita Components), Germany TDK Ferroxcube Новая версия сайта
«ЛЭПКОС», ИЦ «Северо-Западная Лаборатория»

Компании «Научно-Технический Центр "СЗЛ"»  и «ЛЭПКОС»
— Генеральный представитель Epcos AG по ферритам в СНГ
— Официальный дистрибьютор и Генеральный представитель
    TDK Electronics Europe Gmbh по ферритам в России и СНГ
— Авторизованный дистрибьютор Magnetics в России, странах СНГ и Балтии
— Эксклюзивный дистрибьютор компании USM в России и СНГ
— Авторизованный дистрибьютор Temex Ceramics в России и СНГ
 
 
Продукция » Сердечники фирмы Ferroxcube » Материалы Ferroxcube »

Материалы Ferroxcube

Электромагнитные параметры ферритовых материалов Ferroxcube и рекомендации по их выбору.

Более подробная информация по основным характеристикам, особенностям применения, а также по направлениям развития марок ферритов представлена в "Обзоре по материалам производства Ferroxcube".

Для силовых трансформаторов

Силовые материалы для диапазона частот f<400 кГц

  • 3C81 (µi = 2700) высокая проницаемость, имеет минимум потерь при Т= 60 °C
  • 3C90 (µi = 2300) базовый силовой материал
  • 3C91 (µi = 3000) имеет минимум потерь при Т= 60 °C, для частот f<300 кГц
  • 3C92 (µi = 1500) высокое значение индукции насыщения, для диапазона частот f<200 кГц
  • 3C93 (µi = 1800) имеет минимум потерь при Т= 140 °C, для частот f<500 кГц
  • 3C94 (µi = 2300) для частот f<300 кГц
  • 3C95 (µi = 3000) имеет пологую зависимость потерь от температуры в диапазоне 25-100 °C, что позволяет применять его в устройствах, работающих в широком температурном диапазоне (в автомобилестроении, мобильных устройствах и пр.)
  • 3C96 (µi = 2000) для частот f<400 кГц
  • 3C97 (µi = 3000) новый силовой материал, обладает низкими потерями в широком интервале температур, в отличие от 3C95 сохраняется стабильность при более высоких температурах (от 60 до 140 °C)
  • 3C98 (µi = 2500) новый силовой материал фирмы Ferroxcube, представляет собой улучшенный вариант материала 3C96 с еще более низкими потерями (всего 250 кВт/м³), также отличается большей начальной магнитной проницаемости и индукции насыщения

Материалы с высоким значением индукции насыщения
Подойдут для изготовления выходных дросселей

  • 3C20 (µi = 2300) используется при изготовлении зазорных колец, для частот f<300 кГц
  • 3C30 (µi = 2100) для диапазона частот f<200 кГц
  • 3C34 (µi = 2100) для диапазона частот f<300 кГц
  • 3G1 (µi = 850) обладает самым высоким значение индукции насыщения среди ферритовых материалов Ferroxcube >500 мТл
  • 3P1 (µi = 80) порошковый материал с индукцией насыщения >1,5 Тл

Для высокочастотного диапазона

  • 3F3 (µi = 2000) для частот 200<f<500 кГц
  • 3F35 (µi = 1400) для частот 500<f<1000 кГц
  • 3F4 (µi = 900) для частот 1<f<2 МГц
  • 3F45 (µi = 900) для частот 1<f<2 МГц, имеет сверх низкие потери при частоте 1 МГц
  • 3F5 (µi = 650) для частот 2<f<4 МГц, имеет сверх низкие потери при частоте 3 МГц
  • 4F1 (µi = 80) для частот 4<f<10 МГц

Для защиты от электромагнитых помех (EMI)

Для помехоподавляющих фильтров, тококомпенсированных дросселей

Для небольших частот до 200 кГц

  • 3B1: (µi = 900) марганец-цинковый феррит
  • 3S1: (µi = 4000) низкочастотный, имеет высокое значение комплексного сопротивления (импеданса)
  • 3C11: (µi = 4300) средняя проницаемость, идеально подходит для изготовления тококомпенсированных дросселей
  • 3E25: (µi = 6000) идеально подходит для изготовления тококомпенсированных дросселей
  • 3E26: (µi = 7000) идеально подходит для изготовления тококомпенсированных дросселей
  • 3E27: (µi = 6000) низкие потери и достаточно высокая температура Кюри
  • 3E5: (µi = 10000) высокая начальная проницаемость
  • 3E6: (µi = 12000) наибольшая начальная проницаемость
  • 3E10: (µi = 10000) материал с высокой магнитной проницаемостью с уменьшенным значением разброса коэффициента одновитковой индуктивности Al до ±20% по сравнению с базовыми материалами 3E5, 3E6
  • 3E12: (µi = 12000) высокопроницаемый материал предназначен для работы в широкополосных трансформаторах и в качестве помехоподавляющих фильтров

Для высокочастотного диапазона

  • 4B1: (µi = 250) никель-цинковый феррит
  • 4S2: (µi = 800) имеет высокое значение комплексного сопротивления, подходит для широкого диапазона частот до 1 ГГц
  • 3S3: (µi = 350) имеет высокое значение комплексного сопротивления, подходит для широкого диапазона частот до 1 ГГц
  • 3S4: (µi = 1700) имеет высокое значение комплексного сопротивления
  • 3S5: (µi = 3800) подходит для работы с высокими токами подмагничивания
  • 4S2F: (µi = 700) недорогой материал (не содержит никель), для работы на высоких частотах. Из данного материала доступен полный перечень помехоподавляющих фильтров для круглых и плоских кабелей.

Никель-цинковые ферриты

  • 4A11: (µi = 850) никель-цинковый феррит со средней проницаемостью
  • 4A15: (µi = 1200) никель-цинковый феррит с высокой проницаемостью
  • 4A20: (µi = 2000) никель-цинковый феррит
  • 4C65: (µi = 125) никель-цинковый феррит с низкой проницаемостью
  • 4S3: (µi = 250) имеет высокое значение комплексного сопротивления, подходит для широкого диапазона частот до 1 ГГц
Для дросселей линий передачи данных (высокая скорость передачи данных)
  • 4B2: (µi = 250) никель-цинковый феррит с высоким значением температуры Кюри Tc. Особенно подходит для антенных стержней в транспондерах
  • 4D2: (µi = 60) наибольшее значение температуры Кюри Tc
  • 4E1: (µi = 15) наибольшее значение температуры Кюри Tc
 
ФЕРРИТ-ХОЛДИНГ: Новости
   
 


«Северо-Западная Лаборатория» © 1999—2024

Поддержка — Кутузова Марина
Перейти к странице: