Engineers seeking high-performance ferrite materials for power transformers now have an optimized solution that addresses common design challenges including excessive material losses and poor temperature stabilitySIFERRIT PC47 マンガン-亜鉛 (MnZn) フェライトコア材料は,優れた熱耐性と組み合わせて,例外的な磁気特性を提供しています.
この特殊材料は,電力変換アプリケーションのいくつかの重要な利点を示しています.
材料の熱安定性により,特に要求の高い用途に価値があります.
PC47のバランスのとれた性能プロファイルにより,複数の電源変換部品に適しています.
材料はE,EQ,PQ,ETDシリーズおよびR34トロイドを含む標準コア幾何学で利用可能で,設計者は特定の要件に最適な構成を選択することができます.詳細なデータシートは,周波数と透通性の関係を提供します.精密なモデリングをサポートするために,流体密度の特性,温度依存度,および動的磁化曲線.
PC47はセラミック材料なので,組み立て時に注意深く操作する必要があります.
設計者は,特により高い流量密度と周波数で,動作中に潜在的なコア加熱を考慮すべきである.適正な熱設計は,長期間の信頼性を保証し,厳しい運用条件下で不可逆の磁気特性変化を防ぐ.
Engineers seeking high-performance ferrite materials for power transformers now have an optimized solution that addresses common design challenges including excessive material losses and poor temperature stabilitySIFERRIT PC47 マンガン-亜鉛 (MnZn) フェライトコア材料は,優れた熱耐性と組み合わせて,例外的な磁気特性を提供しています.
この特殊材料は,電力変換アプリケーションのいくつかの重要な利点を示しています.
材料の熱安定性により,特に要求の高い用途に価値があります.
PC47のバランスのとれた性能プロファイルにより,複数の電源変換部品に適しています.
材料はE,EQ,PQ,ETDシリーズおよびR34トロイドを含む標準コア幾何学で利用可能で,設計者は特定の要件に最適な構成を選択することができます.詳細なデータシートは,周波数と透通性の関係を提供します.精密なモデリングをサポートするために,流体密度の特性,温度依存度,および動的磁化曲線.
PC47はセラミック材料なので,組み立て時に注意深く操作する必要があります.
設計者は,特により高い流量密度と周波数で,動作中に潜在的なコア加熱を考慮すべきである.適正な熱設計は,長期間の信頼性を保証し,厳しい運用条件下で不可逆の磁気特性変化を防ぐ.