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EE25137 PC44 페라이트 코어로 강화된 고효율 변압기

EE25137 PC44 페라이트 코어로 강화된 고효율 변압기

2026-01-20

전원 공급 장치 가 설명 할 수 없을 만큼 과열 되고, 비효율적 으로 작동 하거나, 자주 고장 나고 있다고 상상 해 보십시오. 그 원인 은 변압기 의 자기 핵 이 될 수 있습니다.,핵의 성능은 전원 공급의 효율성과 안정성을 직접적으로 결정합니다.오늘 우리는 올바른 자기 핵을 선택 하 고 고 주파수 손실을 제거 하 고 고 성능 트랜스포머를 만들 수 있는 방법을 조사.

EE25/13/7 PC44 페리트 코어: 고주파 성능을 위해 설계

EE25/13/7 PC44 페리트 코어는 고주파 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.그것은 높은 주파수 작동 중 핵심 손실을 효과적으로 줄이는 뛰어난 자기 특성을 제공하면서 전체 트랜스포머 효율을 향상시킵니다.이 코어는 특히 스위치 모드 전원 공급 장치 (SMPS), 인버터, 고주파 전력 변환기 및 예외적인 효율성과 안정성을 요구하는 다른 응용 프로그램에 적합합니다.

왜 EE형 핵 을 선택 합니까?

EE형 코어는 다른 코어 형태와 비교하여 다른 디자인 장점을 제공합니다. 그들은 더 큰 윙링 공간을 제공하여 복잡성을 줄이는 동시에 코일 윙링을 용이하게합니다.EE형 코어는 누출 인덕턴스를 효과적으로 최소화합니다.이러한 혜택은 특히 고전력, 콤팩트 설계에서 분명하게 나타납니다.

PC44 재료의 장점

PC44는 널리 사용되는 페리트 물질로 다음과 같은 주요 장점을 제공합니다.

  • 낮은 핵 손실:코어 손실은 고 주파수 작동 중 트랜스포머 효율에 중대한 영향을 미칩니다. PC44 물질은 매우 낮은 코어 손실을 나타냅니다.효율성을 높이는 동시에 트랜스포머 열 생산을 효과적으로 줄이는 것.
  • 높은 포화 흐름 밀도:이 특성 때문에 핵은 더 강한 자기장을 견딜 수 있고 같은 부피 내에서 더 많은 에너지를 전달할 수 있습니다.
  • 우수한 주파수 특성:PC44는 광범위한 주파수 범위에서 우수한 자기 성능을 유지하고 다양한 고주파 응용 요구 사항을 충족시킵니다.
EE25/13/7 PC44 페리트 코어의 응용

이 코어는 높은 효율성과 안정성을 요구하는 거의 모든 전원 공급 장비에서 광범위하게 사용됩니다.

  • 스위치 모드 전원 공급 장치 (SMPS):현대 전자제품의 중요한 부품으로서 예외적인 효율성과 소형성을 요구하며, 이러한 코어는 SMPS 성능을 크게 향상시킵니다.
  • 고주파 전력 변환기:고주파 전력 시스템에서는 변압기의 성능이 전체 전력 공급 효율과 안정성에 직접 영향을 미칩니다. 이러한 코어는 효율성을 향상시키는 동시에 변압기의 손실을 효과적으로 줄입니다.
  • 인버터 및 컨버터:신재생 에너지 및 전력 전자 응용 분야에서 널리 사용되며 이러한 코어는 변환 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.
  • 산업용 전원 공급 장치:높은 신뢰성 요구와 함께 장기적인 안정적인 작동이 필요하므로 이러한 코어는 신뢰성을 향상시키는 동시에 열 발생을 효과적으로 줄입니다.
  • 인덕터 및 기타 자기 부품:트랜스포머를 넘어서 이 코어는 회로 성능을 향상시키기 위해 인덕터와 다른 자기 구성 요소를 제조하기도 합니다.
기술 사양

이 핵심에 대한 주요 사양은 다음과 같습니다.

  • 핵심 타입:EE25/13/7
  • 소재:PC44 페리트
  • 차원:25mm × 13mm × 7mm
  • 주파수 범위:고주파 애플리케이션에 적합합니다
선택 고려 사항

EE25/13/7 PC44 페리트 핵을 선택할 때 다음 요인을 고려하십시오.

  • 크기를 확인합니다:핵심 크기가 설계 요구 사항에 맞는지 확인합니다.
  • 확인 자료:핵은 PC44 페리트를 사용해서 성능을 보장합니다.
  • 신뢰할 수 있는 공급자를 선택하세요:핵심 품질을 보장하기 위해 평판 좋은 공급자를 선택하십시오.
핵심 손실 을 이해 함

코어 손실은 변압기 설계에서 중요한 고려 사항을 나타냅니다. 코어가 교류 자기장 아래에서 작동 할 때 히스테리세스 및 에드디 전류 효과로 인한 에너지 손실을 의미합니다.이 손실은 트랜스포머 가열을 유발합니다., 효율성이 감소하고 잠재적으로 수명이 짧아집니다.

  • 히스테리세스 손실:철자기 물질 히스테리세스의 결과로, 이들은 자기 영역의 움직임이 필드 방향 변화 중에 마찰을 일으켜 발생한다. 히스테리세스 손실은 히스테리세스 루프 영역과 상관된다.
  • 에디 현재 손실:내부 에디 전류에 의해 유발됩니다. 코어가 교대 자기장을 경험하면 저항 손실을 발생시킵니다. 에디 전류 손실은 주파수 제곱으로 증가합니다.

PC44 페리트 물질은 두 종류의 손실을 최소화하여 고주파 핵 손실을 효과적으로 줄이는 데 탁월합니다.

원자력 투명성 및 주파수

관통성은 자기 물질의 자기화 간편성을 측정합니다.자기 영역이 현장 변화에 충분히 빠르게 반응할 수 없기 때문에 투과성이 감소합니다., 잠재적으로 트랜스포머 효율을 줄일 수 있습니다.

PC44 페리트는 넓은 주파수 범위에서 좋은 투과성을 유지하고 다양한 고주파 응용 요구를 충족시킵니다.

온도 특성

핵의 자기적 성질은 온도와 함께 변화한다. 높은 온도에서, 관통성은 감소하고 핵 손실은 증가한다. PC44 페리트는 탁월한 온도 안정성을 제공합니다.작동 온도 범위에서 일관된 자기 성능을 유지합니다..

적절한 코어를 선택하는 것은 고효율 트랜스포머를 설계하는 데 필수적입니다. EE25/13/7 PC44 페리트 코어는 낮은 손실, 높은 포화 흐름 밀도,우수한 주파수 특성, 온도 안정성, 이상적인 고주파 솔루션을 나타냅니다. 응용 요구 사항을 고려하면서 핵심 특성을 이해하는 것은 효율적인,신뢰성 있는 전원 공급 장치.

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EE25137 PC44 페라이트 코어로 강화된 고효율 변압기

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전원 공급 장치 가 설명 할 수 없을 만큼 과열 되고, 비효율적 으로 작동 하거나, 자주 고장 나고 있다고 상상 해 보십시오. 그 원인 은 변압기 의 자기 핵 이 될 수 있습니다.,핵의 성능은 전원 공급의 효율성과 안정성을 직접적으로 결정합니다.오늘 우리는 올바른 자기 핵을 선택 하 고 고 주파수 손실을 제거 하 고 고 성능 트랜스포머를 만들 수 있는 방법을 조사.

EE25/13/7 PC44 페리트 코어: 고주파 성능을 위해 설계

EE25/13/7 PC44 페리트 코어는 고주파 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.그것은 높은 주파수 작동 중 핵심 손실을 효과적으로 줄이는 뛰어난 자기 특성을 제공하면서 전체 트랜스포머 효율을 향상시킵니다.이 코어는 특히 스위치 모드 전원 공급 장치 (SMPS), 인버터, 고주파 전력 변환기 및 예외적인 효율성과 안정성을 요구하는 다른 응용 프로그램에 적합합니다.

왜 EE형 핵 을 선택 합니까?

EE형 코어는 다른 코어 형태와 비교하여 다른 디자인 장점을 제공합니다. 그들은 더 큰 윙링 공간을 제공하여 복잡성을 줄이는 동시에 코일 윙링을 용이하게합니다.EE형 코어는 누출 인덕턴스를 효과적으로 최소화합니다.이러한 혜택은 특히 고전력, 콤팩트 설계에서 분명하게 나타납니다.

PC44 재료의 장점

PC44는 널리 사용되는 페리트 물질로 다음과 같은 주요 장점을 제공합니다.

  • 낮은 핵 손실:코어 손실은 고 주파수 작동 중 트랜스포머 효율에 중대한 영향을 미칩니다. PC44 물질은 매우 낮은 코어 손실을 나타냅니다.효율성을 높이는 동시에 트랜스포머 열 생산을 효과적으로 줄이는 것.
  • 높은 포화 흐름 밀도:이 특성 때문에 핵은 더 강한 자기장을 견딜 수 있고 같은 부피 내에서 더 많은 에너지를 전달할 수 있습니다.
  • 우수한 주파수 특성:PC44는 광범위한 주파수 범위에서 우수한 자기 성능을 유지하고 다양한 고주파 응용 요구 사항을 충족시킵니다.
EE25/13/7 PC44 페리트 코어의 응용

이 코어는 높은 효율성과 안정성을 요구하는 거의 모든 전원 공급 장비에서 광범위하게 사용됩니다.

  • 스위치 모드 전원 공급 장치 (SMPS):현대 전자제품의 중요한 부품으로서 예외적인 효율성과 소형성을 요구하며, 이러한 코어는 SMPS 성능을 크게 향상시킵니다.
  • 고주파 전력 변환기:고주파 전력 시스템에서는 변압기의 성능이 전체 전력 공급 효율과 안정성에 직접 영향을 미칩니다. 이러한 코어는 효율성을 향상시키는 동시에 변압기의 손실을 효과적으로 줄입니다.
  • 인버터 및 컨버터:신재생 에너지 및 전력 전자 응용 분야에서 널리 사용되며 이러한 코어는 변환 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.
  • 산업용 전원 공급 장치:높은 신뢰성 요구와 함께 장기적인 안정적인 작동이 필요하므로 이러한 코어는 신뢰성을 향상시키는 동시에 열 발생을 효과적으로 줄입니다.
  • 인덕터 및 기타 자기 부품:트랜스포머를 넘어서 이 코어는 회로 성능을 향상시키기 위해 인덕터와 다른 자기 구성 요소를 제조하기도 합니다.
기술 사양

이 핵심에 대한 주요 사양은 다음과 같습니다.

  • 핵심 타입:EE25/13/7
  • 소재:PC44 페리트
  • 차원:25mm × 13mm × 7mm
  • 주파수 범위:고주파 애플리케이션에 적합합니다
선택 고려 사항

EE25/13/7 PC44 페리트 핵을 선택할 때 다음 요인을 고려하십시오.

  • 크기를 확인합니다:핵심 크기가 설계 요구 사항에 맞는지 확인합니다.
  • 확인 자료:핵은 PC44 페리트를 사용해서 성능을 보장합니다.
  • 신뢰할 수 있는 공급자를 선택하세요:핵심 품질을 보장하기 위해 평판 좋은 공급자를 선택하십시오.
핵심 손실 을 이해 함

코어 손실은 변압기 설계에서 중요한 고려 사항을 나타냅니다. 코어가 교류 자기장 아래에서 작동 할 때 히스테리세스 및 에드디 전류 효과로 인한 에너지 손실을 의미합니다.이 손실은 트랜스포머 가열을 유발합니다., 효율성이 감소하고 잠재적으로 수명이 짧아집니다.

  • 히스테리세스 손실:철자기 물질 히스테리세스의 결과로, 이들은 자기 영역의 움직임이 필드 방향 변화 중에 마찰을 일으켜 발생한다. 히스테리세스 손실은 히스테리세스 루프 영역과 상관된다.
  • 에디 현재 손실:내부 에디 전류에 의해 유발됩니다. 코어가 교대 자기장을 경험하면 저항 손실을 발생시킵니다. 에디 전류 손실은 주파수 제곱으로 증가합니다.

PC44 페리트 물질은 두 종류의 손실을 최소화하여 고주파 핵 손실을 효과적으로 줄이는 데 탁월합니다.

원자력 투명성 및 주파수

관통성은 자기 물질의 자기화 간편성을 측정합니다.자기 영역이 현장 변화에 충분히 빠르게 반응할 수 없기 때문에 투과성이 감소합니다., 잠재적으로 트랜스포머 효율을 줄일 수 있습니다.

PC44 페리트는 넓은 주파수 범위에서 좋은 투과성을 유지하고 다양한 고주파 응용 요구를 충족시킵니다.

온도 특성

핵의 자기적 성질은 온도와 함께 변화한다. 높은 온도에서, 관통성은 감소하고 핵 손실은 증가한다. PC44 페리트는 탁월한 온도 안정성을 제공합니다.작동 온도 범위에서 일관된 자기 성능을 유지합니다..

적절한 코어를 선택하는 것은 고효율 트랜스포머를 설계하는 데 필수적입니다. EE25/13/7 PC44 페리트 코어는 낮은 손실, 높은 포화 흐름 밀도,우수한 주파수 특성, 온도 안정성, 이상적인 고주파 솔루션을 나타냅니다. 응용 요구 사항을 고려하면서 핵심 특성을 이해하는 것은 효율적인,신뢰성 있는 전원 공급 장치.