Gli ingegneri dell'elettronica di potenza che si confrontano con la sfida di bilanciare dimensioni ed efficienza negli alimentatori switching, nei sistemi di alimentazione ininterrotta e nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici potrebbero trovare la loro soluzione nei nuclei nanocristallini. Questi componenti magnetici avanzati, offerti da Magnetics Inc., stanno ridefinendo le possibilità di progettazione per applicazioni ad alta frequenza grazie alle loro eccezionali proprietà magnetiche.
I nuclei nanocristallini di Magnetics sono progettati specificamente per trasformatori di corrente, induttori di modo comune (CMC) e amplificatori magnetici (MagAmp). Questi nuclei dimostrano caratteristiche superiori tra cui alta permeabilità, basse perdite di potenza e alta densità di flusso di saturazione, consentendo dimensioni dei componenti più piccole con una maggiore capacità di gestione della corrente. Con una densità di flusso di saturazione di 1,25 T e un ampio intervallo di temperature operative, gli induttori di modo comune con nucleo nanocristallino mantengono prestazioni stabili anche in condizioni di alta temperatura e squilibri di corrente.
Rispetto ai tradizionali nuclei in ferrite, i nuclei nanocristallini offrono miglioramenti significativi:
Questi vantaggi rendono i nuclei nanocristallini particolarmente adatti per:
Per soddisfare le diverse applicazioni, Magnetics fornisce nuclei nanocristallini in molteplici configurazioni, tra cui progetti toroidali, a nucleo tagliato, scanalati e segmentati. I nuclei possono essere opzionalmente alloggiati in involucri durevoli realizzati in poliestere (valutato per <+130°C) o poliestere Rynite® (valutato per <+155°C), rendendoli adatti per applicazioni che utilizzano avvolgimenti a calibro pesante.
Le eccezionali prestazioni dei nuclei nanocristallini nelle applicazioni ad alta frequenza derivano dalla loro microstruttura unica. La tecnologia di solidificazione rapida produce leghe metalliche con strutture a grana nanometrica che offrono proprietà magnetiche dolci superiori. Questa microstruttura offre tre vantaggi chiave:
Come componenti critici per la soppressione delle interferenze di modo comune negli SMPS e negli azionamenti a frequenza variabile, gli induttori di modo comune con nucleo nanocristallino offrono vantaggi distinti:
Con l'avanzamento della tecnologia dell'elettronica di potenza, che richiede prestazioni più elevate dai componenti magnetici, i nuclei nanocristallini sono destinati a svolgere un ruolo sempre più vitale nelle applicazioni di potenza e filtraggio ad alta frequenza, alta efficienza e compatte. Lo sviluppo futuro si concentrerà probabilmente su:
I nuclei nanocristallini rappresentano un significativo progresso nella tecnologia dei componenti magnetici, offrendo agli ingegneri dell'elettronica di potenza soluzioni ad alte prestazioni per applicazioni sempre più esigenti. Le loro caratteristiche superiori e le configurazioni versatili li posizionano come elementi trasformativi nei moderni sistemi di conversione e condizionamento della potenza.
Gli ingegneri dell'elettronica di potenza che si confrontano con la sfida di bilanciare dimensioni ed efficienza negli alimentatori switching, nei sistemi di alimentazione ininterrotta e nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici potrebbero trovare la loro soluzione nei nuclei nanocristallini. Questi componenti magnetici avanzati, offerti da Magnetics Inc., stanno ridefinendo le possibilità di progettazione per applicazioni ad alta frequenza grazie alle loro eccezionali proprietà magnetiche.
I nuclei nanocristallini di Magnetics sono progettati specificamente per trasformatori di corrente, induttori di modo comune (CMC) e amplificatori magnetici (MagAmp). Questi nuclei dimostrano caratteristiche superiori tra cui alta permeabilità, basse perdite di potenza e alta densità di flusso di saturazione, consentendo dimensioni dei componenti più piccole con una maggiore capacità di gestione della corrente. Con una densità di flusso di saturazione di 1,25 T e un ampio intervallo di temperature operative, gli induttori di modo comune con nucleo nanocristallino mantengono prestazioni stabili anche in condizioni di alta temperatura e squilibri di corrente.
Rispetto ai tradizionali nuclei in ferrite, i nuclei nanocristallini offrono miglioramenti significativi:
Questi vantaggi rendono i nuclei nanocristallini particolarmente adatti per:
Per soddisfare le diverse applicazioni, Magnetics fornisce nuclei nanocristallini in molteplici configurazioni, tra cui progetti toroidali, a nucleo tagliato, scanalati e segmentati. I nuclei possono essere opzionalmente alloggiati in involucri durevoli realizzati in poliestere (valutato per <+130°C) o poliestere Rynite® (valutato per <+155°C), rendendoli adatti per applicazioni che utilizzano avvolgimenti a calibro pesante.
Le eccezionali prestazioni dei nuclei nanocristallini nelle applicazioni ad alta frequenza derivano dalla loro microstruttura unica. La tecnologia di solidificazione rapida produce leghe metalliche con strutture a grana nanometrica che offrono proprietà magnetiche dolci superiori. Questa microstruttura offre tre vantaggi chiave:
Come componenti critici per la soppressione delle interferenze di modo comune negli SMPS e negli azionamenti a frequenza variabile, gli induttori di modo comune con nucleo nanocristallino offrono vantaggi distinti:
Con l'avanzamento della tecnologia dell'elettronica di potenza, che richiede prestazioni più elevate dai componenti magnetici, i nuclei nanocristallini sono destinati a svolgere un ruolo sempre più vitale nelle applicazioni di potenza e filtraggio ad alta frequenza, alta efficienza e compatte. Lo sviluppo futuro si concentrerà probabilmente su:
I nuclei nanocristallini rappresentano un significativo progresso nella tecnologia dei componenti magnetici, offrendo agli ingegneri dell'elettronica di potenza soluzioni ad alte prestazioni per applicazioni sempre più esigenti. Le loro caratteristiche superiori e le configurazioni versatili li posizionano come elementi trasformativi nei moderni sistemi di conversione e condizionamento della potenza.