Magnetiniai komponentai

Jūsų profesionalus magnetinių komponentų gamintojas Kinijoje

„Sunbow Group“ specializuojasi naujo tipo amorfinių, nanokristalinių, silicio plieno lakštų ir kitų magnetinių medžiagų bei susijusių gaminių projektavimo, kūrimo ir gamybos srityje. Pagrindiniai įmonės produktai yra įvairių tipų amorfinės, nanokristalinės juostelės ir aukštos bei žemos įtampos srovės transformatorių šerdys, tikslios srovės transformatorių šerdys, bendrojo režimo induktorių šerdys, PFC induktorių šerdys, aukšto dažnio galios transformatorių šerdys ir susiję įrenginiai.

Individualūs sprendimai

Esame projektavimo metodo priešakyje, tiekdami sudėtingus ir individualius sprendimus dėl magnetinių šerdžių arba komponentų gamybai. Nesvarbu, ar jūsų poreikis paprastas, ar sudėtingas, mes galime sukurti sprendimą jūsų tikslams pasiekti. Su vidaus ekspertais galime suprojektuoti, kurti ir išbandyti prototipus, kurie atitinka jūsų programos veikimo ir aplinkosaugos reikalavimus.

Pažangi įranga

Įmonė turi pažangią įrangą, tokią kaip didelės apimties vakuuminio lydymo krosnys, slėgio purškimo juostos, įvairios magnetinio atkaitinimo krosnys ir glaudus bendradarbiavimas su šalies mokslo tyrimų institucijomis ir universitetais, kurie užtikrina įmonės MTEP pajėgumus ir gaminių kokybę.

 

Užbaigti kvalifikaciją

Šiuo metu įmonė turi dvi gamybines bazes, su daugybe patentuotų technologijų ir yra išlaikiusi ISO9001, IATF16949 kokybės vadybos sistemos sertifikatus. Visi produktai praėjo ROHS, SGS ir kitus aplinkos apsaugos sertifikatus.

 

Platus pritaikymo spektras

Įmonė daugiausia aptarnauja naujų energetinių transporto priemonių, fotovoltinės energijos gamybos, vėjo energijos gamybos, išmaniųjų buitinių prietaisų, išmaniųjų skaitiklių, belaidžio įkrovimo ir įvairių maitinimo šaltinių, keitiklių, filtrų induktorių ir ekranavimo medžiagų sritis nacionalinėse strategiškai besivystančiose pramonės šakose.

 

Magnetinių komponentų įvadas
 

Magnetiniai komponentai yra pasyvūs elementai, kurie priklauso nuo vidinio magnetinio lauko, kad pakeistų elektros srovę. Jie atlieka svarbų vaidmenį daugelyje elektroninių prietaisų, įrangos ir sistemų. Jie naudojami elektros energijos valdymui, perdavimui ir kondicionavimui. Magnetiniai elementai yra esminiai galios topologijos komponentai, tačiau jie tikriausiai yra mažiausiai suprantami ir dažnai atidedami iki pat projektavimo pabaigos. Turėdami pagrindines žinias apie magnetines funkcijas, inžinieriai gali geriau suprasti, kaip pasirinkti tinkamus komponentus, kad optimizuotų galią. Šis supratimas yra labai svarbus nepriklausomai nuo programos. Magnetai yra pasyvūs komponentai, kurie naudoja vidinį magnetinį lauką elektros srovės fazei pakeisti.

 

Magnetinių komponentų privalumai
 

Padidėjęs mechaninis stiprumas
Vienas dažnai nepastebimas aspektas yra savaime trapi magnetinių lydinių sudėtis. Magnetai, veikiami pasikartojančių mechaninių įtempių, gali prarasti tūrį. Jei dalis magneto nutrūksta nuo pagrindinio korpuso, dėl tūrio praradimo gali pablogėti magnetinis laukas. Norėdami kovoti su šia būsena, galime derinti arba integruoti magnetus su nemagnetiniais komponentais (pvz., juodaisiais metalais, spalvotaisiais metalais ir plastikais), kurie sukuria apsauginį barjerą arba korpusą, neleidžiantį prarasti tūrio. Kai kurie įprasti magnetinių mazgų pavyzdžiai yra bėgių magnetai, kanalų magnetai ir puodo magnetai.

 

Padidėjęs magnetinis stiprumas
Be padidėjusio mechaninio stiprumo, magnetinio mazgo naudojimas gali padidinti magnetinį stiprumą. Magnetiniai mazgai paprastai turi didesnę magneto jėgą, palyginti su neapdorotu magnetu, nes agregate esantys srautui laidūs elementai yra neatskiriama magnetinės grandinės dalis. Šie elementai, naudojant magnetinę indukciją, sustiprina ir sutelkia mazgo lauką į dominančią sritį. Šis metodas geriausiai veikia, kai magnetinis mazgas tiesiogiai liečiasi su ruošiniu, kur net mažiausi tarpai gali smarkiai paveikti magnetinį lauką. Šie tarpai gali būti tikras oro tarpas arba bet kokia danga ar nuolaužos, kurios atskiria nuo ruošinio.

 

Montavimo ir specialios konstrukcijos ypatybės
Magnetinius mazgus galima integruoti įvairiais būdais, dauguma jų yra mechaniniai. Labiausiai paplitę yra suspaudimas (trukdymas) ir naudojant mechaninį tvirtinimo elementą. Prispaudžiamuose mazguose paprastai naudojama žalvarinė įvorė, kuri yra be centro įžeminta, kad būtų galima įkišti į angą. Mechaniniam tvirtinimo elementų montavimui bus naudojama įmontuota srieginė arba kiaurymė agregate. Taip pat galime sriegti skylutes korpuso medžiagoje, o tai neįmanoma naudojant paprastą magnetą.

 

Gamybos metodai
Magnetų surinkimo gamybos metodai yra tokie pat įvairūs, kaip ir juose naudojamos medžiagos bei magnetiniai lydiniai. Magnetus galima įspausti į minkštus metalus, tokius kaip žalvaris, arba pritvirtinti prie nemagnetinių komponentų pramoniniais klijais.

 

Kokios pramonės šakos naudoja magnetinius komponentus

Prietaisai
Magnetiniai komponentai atlieka svarbų vaidmenį tiek įprastuose buitiniuose, tiek pažangiuose pramoniniuose prietaisuose (nuo šaldytuvų iki telekomunikacijų įrenginių), ypač kai reikia konvertuoti kintamąją srovę į DC, taip pat elektros linijų filtravimą.

 

Automobiliai
Magnetiniai elementai randami visuose automobiliuose, reguliuojantys įtampą maitinimo šaltiniuose, skirtuose klimato kontrolei, prietaisų skydelio ekranui, vidaus ir išorės apšvietimui bei kitoms sistemoms. Elektrinių ir hibridinių transporto priemonių atsiradimas padidino magnetų pritaikymo spektrą automobilių pramonėje.

Ryšiai

Magnetiniai komponentai naudojami tiek žemos, tiek aukštos įtampos ryšių sistemoms, tokioms kaip radijo dažnių grandinės mobiliuosiuose telefonuose arba laidininkai aukštos įtampos perdavimo sistemose. Didesni transformatoriai taip pat yra labai svarbūs telekomunikacijų infrastruktūrai.

Kompiuteriai ir elektronika

Daugelio tipų magnetinių komponentų yra kompiuteriuose ir kituose asmeniniuose elektroniniuose prietaisuose. Pasirinkę optimalius komponentus, gamintojai gali padidinti energijos vartojimo efektyvumą, o tam tikrais atvejais sumažinti dydį.

Gynyba

Gynybos pramonės magnetinių komponentų paklausa išaugo, nes stebėjimo įranga, transporto priemonės ir ginklai tapo vis tobulesni.

 

Pagrindiniai magnetinių komponentų tipai ir jų pritaikymas
Plug-in Copper Terminal

Induktoriai

Induktorius naudojamas srovės viršįtampiams sulėtinti pridedant pasipriešinimą. Kai kurios programos apima:
●Įtampos saugojimas ir perdavimas galios keitikliuose.
● Elektros grandinės triukšmo slopinimas, blokavimas, slopinimas arba filtravimas.
●Kurti LC grandines arba sureguliuotus generatorius.
Kai kurios įprastos induktorių pramonės šakos dažnai naudojamos:
●Bendrojo režimo droselio induktoriai: šie labai efektyvūs induktoriai naudojami kintamosios srovės linijos bendrojo režimo triukšmui pašalinti perjungiant maitinimo šaltinius / maitinimo grandines.
●Įvesties induktyvumo ritės: tinkamai naudojant įvesties induktorius gali užtikrinti mažą kintamosios srovės pulsavimo srovę įėjimuose, kai perjungiami maitinimo šaltiniai. Ši funkcija naudinga daugelyje pramonės šakų.
● Žemo dažnio filtro induktorius: norint filtruoti EMI trikdžius ir sumažinti signalo praradimą, žemo dažnio filtro induktorius yra puikus pasirinkimas ir labiausiai rekomenduojamas, kai dirbama su skirtingos įtampos grandine.
●Toroidiniai induktoriai ir droselio induktoriai: šių tipų induktoriai naudojami daugelyje elektronikos gaminių, įskaitant medicinos reikmenis, gamybos įrangą, bandymo įrangą ir maitinimo šaltinius.

Transformatoriai

Pagrindinis transformatoriaus vaidmuo yra padidinti arba sumažinti įtampos lygį, stabilizuojant grandinės įtampos lygį. Transformatoriai susideda iš trijų pagrindinių komponentų: pirminės ritės, antrinės ritės ir šerdies. Kaip ir induktoriai, yra įvairių tipų transformatoriai:
●Flyback: Flyback transformatoriai yra daugelyje įrenginių, tokių kaip kompiuteriai, elektriniai siurbliai, PoE varikliai, keitikliai ir keitikliai bei AC-DC maitinimo šaltiniai.
●Garso transformatoriai: garso transformatorių paskirtis yra modifikuoti signalus tarp skirtingų garso programų, kad bendra garso kokybė būtų daug geresnė. Jie tai daro suderindami atitinkamų įvesties ir išvesties šaltinių varžą ir įtampą.
●Izoliaciniai transformatoriai: izoliaciniai transformatoriai naudojami elektros prietaisams atskirti nuo maitinimo linijos. Dėl šios unikalios galimybės medicinos pramonėje dažnai naudojami izoliaciniai transformatoriai, nes jie turi mažesnius galios nuostolius, gali sumažinti pacientui skiriamą šoką ir yra kompaktiški.
●Jeigos transformatoriai: šie transformatorių tipai dažnai vadinami elektros energijos transformatoriais ir yra labai įvairūs. Dažnai naudojamas indukcinis šildymas, keitikliai, nereguliuojamas maitinimo šaltinis ir traukos judesio valdymas.

Low-Voltage Current Transformer
Current Transformer for Electricity Meter

Ritės

Ritės dažnai naudojamos kartu su kitomis pritaikytomis magnetinėmis dalimis, pavyzdžiui, transformatoriais. Magnetinė ritė yra pagaminta iš tokios medžiagos, kaip varis, kuri sukasi aplink cilindrinę arba toroidinę šerdį. Ritės paskirtis yra perduoti šilumą, elektrą ar garsą. Jie naudojami pagrindinėse pramonės šakose, įskaitant šias:
●Medicinos
●Elektronika
●Telekomunikacijos
●Oro erdvė ir gynyba
●Automobiliai
●Komercinė gamyba
Įvairių tipų ritės apima:
●Universalios ritės apvijos dažniausiai naudojamos transformatoriuose, kur reikalinga aukštos įtampos galia.
●Vario folijos ritė yra patikima medžiaga, naudojama daugelyje medicinos, elektronikos, pramonės ir aviacijos pramonės sričių.
●Trapecinė spiralė – tai naujoviška spiralė, kuri vadovaujasi tais pačiais principais kaip ir Helmholtz spiralė, ir neseniai buvo naudojama vėžinėms ląstelėms sunaikinti.

 

Induktorių privalumai

Energijos saugojimas
Induktoriai kaupia energiją magnetiniame lauke, palengvindami efektyvų energijos perdavimą tokiose srityse kaip transformatoriai.

Filtravimas
Naudojamas elektroninėse grandinėse aukšto dažnio triukšmui ar nepageidaujamiems signalams filtruoti.

Indukcinė jungtis

Įgalina belaidį ryšį ir duomenų perdavimą.

Stabilumas

Induktyvumo ritės priešinasi greitiems srovės pokyčiams, kurie prisideda prie elektroninių grandinių stabilumo.

Kintamoji induktyvumas

Kai kurie induktorių tipai leidžia naudoti kintamą induktyvumą, todėl grandinės dizainas yra lankstus.

 

Induktorių tipai
 

Induktoriai yra įvairių tipų, pritaikytų konkrečioms reikmėms:

Oro šerdies induktoriai

Ritės be magnetinės šerdies, naudojamos radijo dažniuose.

Droselio ritės

Induktoriai, skirti blokuoti aukšto dažnio kintamąją srovę maitinimo linijose.

Kintamieji induktoriai

Su reguliuojamomis šerdimis, leidžiančiomis kintamą induktyvumą.

Ferito šerdies induktoriai

Naudojama ferito medžiaga, siekiant padidinti induktyvumo efektyvumą, įprasta energijos tiekime.

Toroidiniai induktoriai

Apvalios ritės, apvyniotos aplink spurgos formos šerdį, užtikrinančios kompaktišką ir efektyvų energijos kaupimą.

Geležinės šerdies induktoriai

Ritės, apvyniotos aplink geležinę šerdį, padidindamos induktyvumą tokioms reikmėms kaip transformatoriai.

 

 
Induktoriai turi skirtingus pavadinimus, priklausomai nuo jų naudojimo

 

Induktyvumo ritės yra naudojamos įvairiose mūsų kasdienio gyvenimo vietose. Priklausomai nuo taikymo, jie vadinami ritėmis, droseliais, reaktoriais, solenoidais, linijų filtrais ir kt., kaip ir transformatorių atveju. Toliau pateikiamas tipiškų vardų sąrašas.

Droselio ritė
Induktorius, daugiausia naudojamas maitinimo grandinėse, vadinamas droselio rite. Jis naudojamas kintamosios srovės srovei sureguliuoti iki vienkryptės srovės ir pašalinti triukšmą.

 

Bendrojo režimo filtras
Įprasto režimo filtras pasižymi dviejų kartu integruotų droselio ritių forma ir yra naudojamas triukšmui pašalinti iš skaitmeninių sąsajų, tokių kaip USB ir HDMI.

 

Toroidinė ritė
Ritė su spurgos formos feromagnetine šerdimi vadinama toroidine rite. Skirtingai nei ritės su strypo formos šerdimis, apvijoje esantis magnetinis srautas mažiau nuteka į išorę. Todėl jis yra labai stabilus ir atkuriamas ir dažnai naudojamas aukšto dažnio grandinėse.

 

 

Magnetiniuose komponentuose naudojamos medžiagos
 

Kalbant apie medžiagas, naudojamas kuriant magnetinius mazgus, pasirinkimas yra didžiulis. Medžiagų pasirinkimas labai priklauso nuo norimų magnetinių savybių, eksploatavimo aplinkos ir specifinių taikymo reikalavimų.

Neodimio geležies boras (NdFeB)

Tai yra pati galingiausia komerciškai prieinama magnetinė medžiaga, pasižyminti dideliu našumu net ir mažo dydžio. Tačiau jis yra mažiau atsparus korozijai ir aukštai temperatūrai.

Alnico

Alnico magnetai, sudaryti iš aliuminio, nikelio ir kobalto, yra labai atsparūs aukštai temperatūrai ir korozijai. Jie pasižymi vidutiniu magnetiniu stiprumu.

SmCo (Samarium Kobaltas)

Nors ir brangus, SmCo užtikrina didelį magnetinį stiprumą ir puikų temperatūros stabilumą, todėl tinka reiklesnėms reikmėms.

 

 
Mūsų sertifikatai

 

Visi produktai praėjo ROHS, SGS ir kitus aplinkos apsaugos sertifikatus.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Mūsų testavimo įranga

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Dažna magnetinių komponentų problema

 

K: Kokie yra magnetinio lauko komponentai?

A: Yra trys komponentai, atsakingi už žemės magnetinio lauko dydį ir kryptį: Magnetinė deklinacija. Magnetinis pokrypis arba pasvirimo kampas. Horizontalioji žemės magnetinio lauko dedamoji.

K: Kas yra magnetiniai elementai?

A: Nuo tada buvo nustatyta, kad tik trys periodinės lentelės elementai yra feromagnetiniai kambario temperatūroje – geležis (Fe), kobaltas (Co) ir nikelis (Ni). Retųjų žemių elemento gadolinio (Gd) temperatūra beveik nepasiekia 8 laipsnių Celsijaus.

K: Kokie yra natūralaus magneto komponentai?

A: Natūralus magnetas yra geležies rūda, kuri pritraukia mažus geležies, kobalto ir nikelio gabalėlius. Paprastai tai yra geležies oksidas, pavadintas Fe3O4. Magnetitas arba lodestone yra natūralus magnetas.

K: Kokie komponentai sudaro magnetinę grandinę?

A: Magnetinę grandinę sudaro vienas ar daugiau uždaro ciklo takų, kuriuose yra magnetinis srautas. Srautas paprastai generuojamas nuolatiniais magnetais arba elektromagnetais ir ribojamas magnetinėmis šerdimis, sudarytomis iš feromagnetinių medžiagų, tokių kaip geležis, nors kelyje gali būti oro tarpų ar kitų medžiagų.

K: Kokios yra magnetinių medžiagų savybės?

A: Magnetinės medžiagų savybės yra viena iš svarbiausių fizikos sąvokų. Magnetinės savybės yra feromagnetizmas (sudaro magnetą), paramagnetizmas (juos traukia magnetinis laukas), diamagnetizmas (jie atstumiami nuo magnetinio lauko).

K: Kokie yra magnetinių medžiagų pranašumai?

A: Nano skalės magnetinės medžiagos turi galimybę sintezuoti plačiame 10–100 nm dydžio diapazone su apibrėžta struktūra konkrečiam pritaikymui, taip pat naudojant išorinę magnetinę jėgą.

K: Kokie yra 3 amorfinių medžiagų tipai?

A: Amorfinė kieta medžiaga, bet kokia nekristalinė kieta medžiaga, kurioje atomai ir molekulės nėra suskirstyti į apibrėžtą gardelės modelį. Tokios kietos medžiagos yra stiklas, plastikas ir gelis. Kietosios ir skysčiai yra kondensuotų medžiagų formos; abu sudaryti iš arti vienas kito esančių atomų.

K: Kokie yra amorfinių medžiagų pavyzdžiai?

A: Plastikai, stiklas, guma, metalinis stiklas, polimerai, gelis, lydytas silicio dioksidas, pikio derva, plono sluoksnio tepalai ir vaškas yra amorfinių kietųjų medžiagų pavyzdžiai.

Kl .: Kas yra amorfinis šerdies transformatorius?

A: Amorfinio metalo transformatorius (AMT) yra energiją taupantis transformatorius, randamas elektros tinkluose. Šio transformatoriaus magnetinė šerdis pagaminta iš feromagnetinio amorfinio metalo.

Kl .: Kas yra amorfinės magnetinės medžiagos?

A: Amorfinės minkštos magnetinės medžiagos paprastai yra feromagnetinių metalų, tokių kaip Fe, Co, Ni, lydiniai su B, P, C, Si priedais, kad amorfuotų lydinius, kurie papildomai buvo legiruoti pereinamųjų grupių elementais, kaip V, Nb, Ta. , Cr, Mo ir Mn.

K: Kiek yra amorfinių rūšių?

A: Amorfinė kieta medžiaga yra bet kokia nekristalinė kieta medžiaga, kuri nesutvarko atomų ir molekulių pagal apibrėžtą gardelės modelį. Yra stiklo, plastiko ir gelio kietųjų medžiagų, kurios priskiriamos amorfinių kietųjų medžiagų kategorijai.

K: Kaip žinoti, ar medžiaga yra amorfinė?

A: Amorfinės kietosios medžiagos neturi apibrėžtų formų ir negali būti greitai atvėsintos. Tiesą sakant, dėl greito amorfinių medžiagų aušinimo jos gali tapti stiklu. Dėl šios savybės gali susidaryti amorfinė medžiaga, kurios formos yra prastai ir tankis yra mažas. Jei aušinimo greitis yra per greitas, medžiaga pavirs skysčiu.

K: Ar plastikas yra amorfinė medžiaga?

A: Plastikas gali egzistuoti tiek amorfine, tiek kristaline forma, priklausomai nuo jo molekulinės struktūros.

K: Kuris metalas yra amorfinis?

A: Amorfinius metalus galima suskirstyti į dvi kategorijas: neferomagnetinius, jei juos sudaro Ln, Mg, Zr, Ti, Pd, Ca, Cu, Pt ir Au, arba feromagnetinius lydinius, jei jie sudaryti iš Fe. , Co ir Ni. Amorfinių medžiagų šilumos laidumas yra mažesnis nei kristalinio metalo.

Kl .: Kam naudojamas amorfinis šerdies transformatorius?

A: Amorfinės šerdies transformatoriai atlieka svarbų vaidmenį mažinant nuostolius be apkrovos Amorfiniai metaliniai transformatoriai pagerina elektros energijos paskirstymo efektyvumą, sumažindami transformatoriaus šerdies nuostolius.

Kl .: Kokie yra amorfinio šerdies transformatoriaus pranašumai?

A: Amorfinė transformatoriaus šerdis turi keletą privalumų ir trūkumų. Privalumai: Sumažėjęs šerdies nuostolis: Amorfinėje šerdyje yra mažesni histerezės ir sūkurinės srovės nuostoliai, todėl sumažėja šerdies nuostoliai. Efektyvumo didinimas: Sumažėję šerdies nuostoliai padidina transformatoriaus efektyvumą.

K: Kaip veikia amorfinio metalo transformatorius?

A: Amorfinis metalo transformatorius yra mažų nuostolių ir didelio energijos vartojimo efektyvumo galios transformatorius. Šio tipo transformatoriuje kaip šerdis naudojamas geležies pagrindu pagamintas amorfinis metalas. Kadangi ši medžiaga neturi ilgo nuotolio užsakytos struktūros, jos įmagnetinimas ir išmagnetinimas yra lengvesnis nei įprastų magnetinių medžiagų.

Kl .: Kas yra amorfinė medžiaga?

A: Amorfinė medžiaga yra viena iš nesubalansuotų medžiagų; jo atominio išsidėstymo charakteristika panašesnė į skystį ir neturi ilgalaikio periodiškumo. Lydinio gebėjimas formuoti stiklą yra glaudžiai susijęs su jo sudėtimi ir yra gana skirtingas įvairiuose lydiniuose.

K: Kaip vadinamos amorfinės medžiagos?

A: Terminai „stiklas“ ir „stiklinė kieta medžiaga“ kartais vartojami kaip amorfinės kietos medžiagos sinonimai; tačiau šie terminai konkrečiai reiškia amorfines medžiagas, kuriose vyksta stiklėjimas. Amorfinių kietųjų medžiagų pavyzdžiai yra stiklai, metaliniai stiklai ir tam tikros rūšies plastikai bei polimerai.

K: Kokios yra amorfinių medžiagų elektrinės savybės?

A: Dėl savo struktūrinių sutrikimų amorfinės medžiagos dažnai turi mažesnį laidumą nei jų kristalinės medžiagos. Amorfiniai metalai dažnai yra laidūs elektrai, tačiau kitos amorfinės medžiagos, pvz., oksidai, dažniausiai yra izoliatoriai arba puslaidininkiai.

Kl .: Kam galite naudoti induktorius?

A: Įprastose pradedantiesiems skirtose grandinėse nėra taip dažnai matyti atskirų induktorių. Taigi, jei tik pradedate, tikriausiai dar nesusidursite su jais. Tačiau jie yra labai dažni maitinimo šaltiniuose. Pavyzdžiui, norėdami sukurti pinigų arba padidinti konverterį. Ir jie yra įprasti radijo grandinėse generatoriams ir filtrams sukurti. Tačiau su kuo dažniau susidursite, tai elektromagnetai. Ir jie iš esmės yra induktoriai. Jų rasite beveik visur, kas juda nuo elektros. Kaip relės, varikliai, solenoidai, garsiakalbiai ir kt. Ir transformatorius iš esmės yra du induktoriai, suvynioti aplink tą pačią šerdį.

Kl .: Kas yra induktorius (ritė)?

A: Induktyvumo ritės vadinamos pasyviais komponentais, taip pat kaip rezistoriai (R) ir kondensatoriai (C), ir yra elektroniniai komponentai, pažymėti "L". Jo funkcija yra išlaikyti pastovią srovę. Induktoriaus gebėjimas išreiškiamas "induktyvumu". Vienetas yra Henris (H). Induktoriaus struktūra tokia pati kaip ritės, tačiau dauguma induktorių, vadinamų induktoriais, turi vieną apviją (1 ritinys). Kai kurie yra suvynioti tik laidininkais, o kiti turi šerdį suvyniotų laidininkų viduje. Induktoriaus veikimas yra proporcingas apsisukimų skaičiaus arba spindulio kvadratui ir atvirkščiai proporcingas ilgiui.

Kl .: Kas atsitiks, kai atjungsite induktorių?

A: Induktorius taip pat neleidžia srovei akimirksniu išsijungti. Srovė akimirksniu nustos tekėti induktoriuje. Taigi, kai išjungiate maitinimą, induktorius bandys tęsti srovės srautą. Jis tai daro greitai padidindamas įtampą savo gnybtuose. Jis iš tikrųjų padidėja tiek, kad galite gauti šiek tiek kibirkšties per jungiklio kaiščius!

Esame profesionalūs magnetinių komponentų gamintojai ir tiekėjai Kinijoje, specializuojamės teikti aukštos kokybės pritaikytas paslaugas. Nuoširdžiai kviečiame čia iš mūsų gamyklos nusipirkti Kinijoje pagamintus magnetinius komponentus.

(0/10)

clearall