Magnetische componenten

Uw professionele fabrikant van magnetische componenten in China

Sunbow Group is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en productie van nieuwe typen amorfe, nanokristallijne, siliciumstaalplaten en andere magnetische materialen en aanverwante producten. De belangrijkste producten van het bedrijf omvatten verschillende soorten amorfe, nanokristallijne linten en hoog- en laagspanningsstroomtransformatorkernen, precisiestroomtransformatorkernen, common-mode inductorkernen, PFC-inductorkernen, hoogfrequente stroomtransformatorkernen en aanverwante apparaten.

Aangepaste oplossingen

We lopen voorop in een ontwerpgerichte aanpak voor het leveren van uitdagende en op maat gemaakte oplossingen voor magnetische kernen of componenten voor productie. Of uw behoefte nu eenvoudig of complex is, wij kunnen een oplossing ontwikkelen om uw doelen te bereiken. Met experts in huis kunnen we prototypes ontwerpen, ontwikkelen en testen die voldoen aan de prestatie- en milieueisen van uw toepassing.

Geavanceerde apparatuur

Het bedrijf beschikt over geavanceerde apparatuur zoals grootschalige vacuümsmeltovens, drukspuitbanden, verschillende magnetische gloeiovens en nauwe samenwerking met binnenlandse wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en universiteiten, wat de R & D-capaciteiten en de productkwaliteit van het bedrijf garandeert.

 

Volledige kwalificaties

Op dit moment heeft het bedrijf twee productiebases, met een aantal gepatenteerde technologieën, en is het ISO9001, IATF16949-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem geslaagd. Alle producten zijn geslaagd voor ROHS, SGS en andere milieubeschermingscertificeringen.

 

Breed scala aan toepassingen

Het bedrijf bedient voornamelijk de gebieden van nieuwe energievoertuigen, fotovoltaïsche energieopwekking, windenergieopwekking, slimme huishoudelijke apparaten, slimme meters, draadloos opladen en diverse voedingen, omvormers, filterinductoren en afschermingsmaterialen in de nationale strategische opkomende industrieën.

 

Introductie van magnetische componenten
 

Magnetische componenten zijn passieve elementen die afhankelijk zijn van een intern magnetisch veld om de elektrische stroom te veranderen. Ze spelen een cruciale rol in veel elektronische apparaten, apparatuur en systemen. Ze worden gebruikt voor de controle, overdracht en conditionering van elektrische energie. Magnetisme is een essentieel onderdeel van energietopologieën, maar wordt misschien wel het minst begrepen en vaak uitgesteld tot het einde van het ontwerp. Met basiskennis over de functies die magnetisme vervult, kunnen ingenieurs beter begrijpen hoe ze de juiste componenten kunnen selecteren om de vermogensprestaties te optimaliseren. Dit inzicht is van cruciaal belang, ongeacht de toepassing. Magnetics zijn passieve componenten die een intern magnetisch veld gebruiken om de fase van elektrische stroom te veranderen.

 

Voordelen van magnetische componenten
 

Verhoogde mechanische sterkte
Een vaak over het hoofd geziene overweging is de inherent brosse samenstelling van magneetlegeringen. Magneten die worden blootgesteld aan herhaalde mechanische spanningen kunnen volumeverlies lijden. Als een deel van de magneet zich van het hoofdlichaam verwijdert, kan het resulterende volumeverlies leiden tot een verslechtering van het magnetische veld. Om deze toestand te bestrijden kunnen we magneten combineren of integreren met niet-magnetische componenten (bijvoorbeeld ferrometalen, non-ferrometalen en kunststoffen) die een beschermende barrière of behuizing creëren die volumeverlies voorkomt. Enkele veel voorkomende voorbeelden van magnetische samenstellingen zijn railmagneten, kanaalmagneten en potmagneten.

 

Verhoogde magnetische sterkte
Naast een verhoogde mechanische sterkte kan het gebruik van een magneetsamenstel de magnetische sterkte vergroten. Magnetische assemblages hebben doorgaans een hogere magneetkracht in vergelijking met een ruwe magneet, omdat de fluxgeleidende elementen in de assemblage een integraal onderdeel zijn van het magnetische circuit. Deze elementen versterken, door het gebruik van magnetische inductie, het veld van de assemblage op het interessegebied. Deze techniek werkt het beste bij gebruik van het magnetische samenstel in direct contact met een werkstuk, waarbij zelfs de kleinste openingen het magnetische veld dramatisch kunnen beïnvloeden. Deze openingen kunnen een echte luchtspleet zijn of een coating of vuil dat de montage van het werkstuk afhoudt.

 

Montage en speciale ontwerpkenmerken
Magnetische assemblages kunnen op verschillende manieren worden geïntegreerd, en de meeste zijn mechanisch. De meest voorkomende zijn perspassingen (interferentie) en het gebruik van een mechanische sluiting. Bij de perspassingssamenstellen wordt doorgaans gebruik gemaakt van een koperen huls die centerloos geslepen is om in een boring te worden gestoken. Bij mechanische montage van bevestigingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van een ingebouwd tap- of doorgaand gat in de constructie. Ook kunnen wij gaten in het behuizingsmateriaal tappen, terwijl dit bij gebruik van een gewone magneet niet mogelijk is.

 

Productiemethoden
De productiemethoden voor magneetassemblage zijn net zo divers als de materialen en magnetische legeringen die erin worden gebruikt. Magneten kunnen in zachte metalen zoals messing worden gedrukt of met industriële lijmen aan niet-magnetische componenten worden bevestigd.

 

Welke industrieën gebruiken magnetische componenten

Huishoudelijke apparaten
Magnetische componenten spelen een cruciale rol in zowel gewone huishoudelijke als geavanceerde industriële apparaten (variërend van koelkasten tot telecommunicatieapparatuur), vooral als het gaat om het omzetten van wisselstroom naar gelijkstroom en het filteren van elektriciteitsleidingen.

 

Automobiel
Magnetisme wordt overal in auto's aangetroffen en regelt de spanning in de voedingen voor de klimaatregeling, het dashboarddisplay, de binnen- en buitenverlichting en andere systemen. De komst van elektrische en hybride voertuigen heeft het toepassingsbereik van magnetisme in de auto-industrie vergroot.

Communicatie

Magnetische componenten worden gebruikt voor zowel laagspannings- als hoogspanningscommunicatiesystemen, zoals radiofrequentiecircuits in mobiele telefoons of geleiders in hoogspanningstransmissiesystemen. Grotere transformatoren zijn ook van cruciaal belang voor de telecominfrastructuur.

Computers en elektronica

Er zijn veel soorten magnetische componenten te vinden in computers en andere persoonlijke elektronische apparaten. Door optimale componenten te selecteren, kunnen fabrikanten de energie-efficiëntie vergroten en in bepaalde gevallen de omvang verkleinen.

Verdediging

De vraag van de defensie-industrie naar magnetische componenten is toegenomen naarmate bewakingsapparatuur, transportvoertuigen en wapens steeds geavanceerder zijn geworden.

 

Belangrijkste soorten magnetische componenten en hun toepassingen
Plug-in Copper Terminal

Inductoren

Een inductor wordt gebruikt om de stroomstoten te vertragen door weerstand toe te voegen. Sommige toepassingen zijn onder meer:
●Opslaan en overbrengen van spanning in stroomomvormers.
●Verstikkende, blokkerende, verzwakkende of filterende ruis in het elektrische circuit.
●Het creëren van LC-circuits of afgestemde oscillatoren.
Enkele veel voorkomende inductoren die industrieën vaak gebruiken, zijn onder meer:
●Common-mode-smoorspoelinductoren: Deze zeer efficiënte inductoren worden gebruikt om AC-lijngeleide common-mode-ruis te elimineren bij het schakelen tussen voedingen/voedingscircuits.
●Ingangsspoelen: Bij correct gebruik kan een ingangsspoel een lage AC-rimpelstroom leveren voor ingangen bij het wisselen van voeding - een functie die in veel industrieën nuttig is.
●Laagdoorlaatfilterinductor: Voor het filteren van EMI-interferentie en tegelijkertijd het minimaliseren van signaalverlies is een laagdoorlaatfilterinductor een uitstekende keuze. Deze wordt het meest aanbevolen als er sprake is van een circuit met verschillende spanningen.
●Toroid-inductoren en smoorspoelinductoren: Dit soort inductoren worden in veel elektronica gebruikt, waaronder medische benodigdheden, productieapparatuur, testapparatuur en voedingen.

Transformatoren

De belangrijkste rol van een transformator is het verhogen of verlagen van de spanningsniveaus, terwijl het spanningsniveau van een circuit wordt gestabiliseerd. Transformatoren bestaan ​​uit drie hoofdcomponenten: een primaire spoel, een secundaire spoel en een kern. Net als inductoren zijn er verschillende soorten transformatoren:
●Flyback: Flyback-transformatoren worden in veel apparaten gebruikt, zoals computers, elektrische pompen, PoE-motoren, converters en omvormers, en AC-DC-voedingen.
●Audiotransformatoren: Het doel van audiotransformatoren is het wijzigen van signalen tussen verschillende audiotoepassingen voor een veel betere algehele geluidskwaliteit. Ze doen dit door de impedantie en spanning van hun respectievelijke ingangs- en uitgangsbronnen op elkaar af te stemmen.
●Isolatietransformatoren: Isolatietransformatoren worden gebruikt om elektrische apparaten te isoleren van hun voedingslijn. Vanwege deze unieke mogelijkheid maakt de medische industrie vaak gebruik van isolatietransformatoren omdat deze kleinere vermogensverliezen hebben, schokken die aan een patiënt worden toegediend kunnen verminderen en compact zijn.
●Vermogenstransformatoren: Dit soort transformatoren worden vaak elektrische vermogenstransformatoren genoemd en hebben een breed scala aan toepassingen. Toepassingen omvatten vaak inductieverwarming, omvormers, een ongereguleerde voeding en tractiebewegingscontrole.

Low-Voltage Current Transformer
Current Transformer for Electricity Meter

Wikkelen

Spoelen worden vaak gebruikt in combinatie met andere aangepaste magnetische onderdelen zoals transformatoren. Een magnetische spoel is gemaakt van materiaal dat doorgaans op koper lijkt en dat zich rond een cilindrische of torusvormige kern wikkelt. Het doel van een spoel is het overbrengen van warmte, elektriciteit of geluid. Ze worden gebruikt in belangrijke industrieën, waaronder de volgende:
●Medisch
●Elektronica
●Telecommunicatie
●Lucht- en ruimtevaart en defensie
●Automobiel
●Commerciële productie
Verschillende soorten spoelen zijn onder meer:
●Universele spoelwikkelingen worden vaak gebruikt in transformatoren waar hoogspanningsvermogen nodig is.
●Koperfoliespiraal is een betrouwbaar materiaal dat voor veel toepassingen in de medische, elektronische, industriële en ruimtevaartindustrie wordt gebruikt.
●Trapezoïdale spoel is een innovatieve spoel die dezelfde principes volgt als de Helmholtz-spoel en onlangs is gebruikt om kankercellen te vernietigen.

 

Voordelen van inductoren

Energie opslag
Inductoren slaan energie op in een magnetisch veld, waardoor een efficiënte energieoverdracht in toepassingen zoals transformatoren mogelijk wordt gemaakt.

Filteren
Wordt gebruikt in elektronische schakelingen om hoogfrequente ruis of ongewenste signalen uit te filteren.

Inductieve koppeling

Maakt draadloze communicatie en gegevensoverdracht mogelijk.

Stabiliteit

Inductoren zijn bestand tegen snelle stroomveranderingen en dragen bij aan de stabiliteit van elektronische circuits.

Variabele inductie

Sommige soorten inductoren maken variabele inductie mogelijk, wat flexibiliteit biedt in het circuitontwerp.

 

Soorten spoel
 

Inductoren zijn er in verschillende typen, afgestemd op specifieke toepassingen:

Luchtkerninductoren

Spoelen zonder magnetische kern, gebruikt in radiofrequentietoepassingen.

Choke-spoelen

Inductoren ontworpen voor het blokkeren van hoogfrequente wisselstroom in voedingslijnen.

Variabele inductoren

Met verstelbare kernen, waardoor variabele inductie mogelijk is.

Ferrietkerninductoren

Gebruik van ferrietmateriaal voor een verhoogde inductie-efficiëntie, gebruikelijk in stroomtoepassingen.

Ringkerninductoren

Ronde spoelen die rond een donutvormige kern zijn gewikkeld, zorgen voor een compacte en efficiënte energieopslag.

Inductoren met ijzeren kern

Spoelen die rond een ijzeren kern zijn gewikkeld, verbeteren de inductie voor toepassingen zoals transformatoren.

 

 
Inductoren hebben verschillende namen, afhankelijk van hun gebruik

 

Inductoren worden op verschillende plaatsen in ons dagelijks leven gebruikt. Afhankelijk van de toepassing worden ze, zoals in het geval van transformatoren, spoelen, smoorspoel, reactoren, solenoïden, lijnfilters enz. genoemd. Het volgende is een lijst met typische namen.

Smoorspoel
Een inductor die voornamelijk in voedingscircuits wordt gebruikt, wordt een smoorspoel genoemd. Het wordt gebruikt om wisselstroom aan te passen aan unidirectionele stroom en om ruis te verwijderen.

 

Common Mode-filter
Een common mode-filter wordt gekenmerkt door de vorm van twee in elkaar geïntegreerde smoorspoelen en wordt gebruikt om ruis in digitale interfaces zoals USB en HDMI te verwijderen.

 

Torusvormige spoel
Een spoel met een donutvormige ferromagnetische kern wordt een toroïdale spoel genoemd. In tegenstelling tot spoelen met staafvormige kernen lekt de magnetische flux in de wikkeling minder naar buiten. Daarom is het zeer stabiel en reproduceerbaar en wordt het vaak gebruikt in hoogfrequente circuits.

 

 

Materialen die worden gebruikt in magnetische componenten
 

Als het gaat om de materialen die worden gebruikt voor het maken van magnetische assemblages, zijn de keuzes enorm. De materiaalkeuze hangt grotendeels af van de gewenste magnetische eigenschappen, de werkomgeving en de specifieke toepassingsvereisten.

Neodymium-ijzerboor (NdFeB)

Dit is het krachtigste in de handel verkrijgbare magneetmateriaal en biedt hoge prestaties, zelfs in kleine afmetingen. Het is echter minder bestand tegen corrosie en hoge temperaturen.

Alnico

De Alnico-magneten bestaan ​​uit aluminium, nikkel en kobalt en zijn zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en corrosie. Ze bieden een matige magnetische sterkte.

SmCo (Samarium-kobalt)

Hoewel duur, biedt SmCo een hoge magnetische sterkte en uitstekende temperatuurstabiliteit, waardoor het geschikt is voor veeleisende toepassingen.

 

 
Onze certificaten

 

Alle producten zijn geslaagd voor ROHS, SGS en andere milieubeschermingscertificeringen.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Onze testapparatuur

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Veelvoorkomend probleem van magnetische componenten

 

Vraag: Wat zijn de componenten van het magnetische veld?

A: Er zijn drie componenten die verantwoordelijk zijn voor zowel de omvang als de richting van het magnetische veld van de aarde: Magnetische declinatie. Magnetische helling of de hellingshoek. Horizontale component van het aardmagnetisch veld.

Vraag: Wat zijn de magnetische elementen?

A: Sindsdien zijn slechts drie elementen in het periodiek systeem ferromagnetisch gebleken bij kamertemperatuur: ijzer (Fe), kobalt (Co) en nikkel (Ni). Het zeldzame aardelement gadolinium (Gd) mist bijna slechts 8 graden Celsius.

Vraag: Wat zijn de componenten van een natuurlijke magneet?

A: Een natuurlijke magneet is een ijzererts dat kleine stukjes ijzer, kobalt en nikkel naar zich toe trekt. Het is meestal een ijzeroxide genaamd Fe3O4. Magnetiet of magneetsteen is een natuurlijke magneet.

Vraag: Uit welke componenten bestaat het magnetische circuit?

A: Een magnetisch circuit bestaat uit een of meer gesloten luspaden die een magnetische flux bevatten. De flux wordt gewoonlijk gegenereerd door permanente magneten of elektromagneten en tot het pad beperkt door magnetische kernen die bestaan ​​uit ferromagnetische materialen zoals ijzer, hoewel er luchtspleten of andere materialen in het pad kunnen zitten.

Vraag: Wat zijn de eigenschappen van magnetische materialen?

A: Magnetische eigenschappen van materialen zijn een van de meest essentiële concepten van de natuurkunde. De magnetische eigenschappen zijn ferromagnetisme (ze vormen een magneet), paramagnetisme (ze worden aangetrokken door het magnetische veld), diamagnetisme (ze worden afgestoten van het magnetische veld).

Vraag: Wat zijn de voordelen van magnetische materialen?

A: Magnetische materialen op nanoschaal bezitten de voordelen van de mogelijkheid van synthese in een breed bereik van 10-100 nm met een gedefinieerde structuur voor een bepaalde toepassing en van het benutten van de externe magnetische kracht.

Vraag: Wat zijn de 3 soorten amorf?

A: Amorfe vaste stof, elke niet-kristallijne vaste stof waarin de atomen en moleculen niet in een bepaald roosterpatroon zijn georganiseerd. Dergelijke vaste stoffen omvatten glas, plastic en gel. Vaste stoffen en vloeistoffen zijn beide vormen van gecondenseerde materie; beide zijn samengesteld uit atomen die dicht bij elkaar liggen.

Vraag: Wat zijn voorbeelden van amorfe materialen?

A: Kunststoffen, glas, rubber, metallisch glas, polymeren, gel, gesmolten silica, pekteer, dunne laag smeermiddelen en was zijn voorbeelden van amorfe vaste stoffen.

Vraag: Wat is een amorfe kerntransformator?

A: Een amorfe metaaltransformator (AMT) is een type energie-efficiënte transformator die op elektriciteitsnetwerken wordt aangetroffen. De magnetische kern van deze transformator is gemaakt van een ferromagnetisch amorf metaal.

Vraag: Wat zijn amorfe magnetische materialen?

A: De amorfe zachte magnetische materialen zijn in het algemeen legeringen van de ferromagnetische metalen als Fe, Co, Ni met de toevoegingen B, P, C, Si om de legeringen te amorfiseren die bovendien werden gelegeerd door de elementen van de overgangsgroepen als V, Nb, Ta , Cr, Mo en Mn.

Vraag: Hoeveel soorten amorfe stoffen zijn er?

A: Een amorfe vaste stof is elke niet-kristallijne vaste stof die de atomen en moleculen niet in een bepaald roosterpatroon organiseert. Er zijn vaste stoffen van glas, plastic en gel die onder de categorie amorfe vaste stoffen vallen.

Vraag: Hoe weet je of een materiaal amorf is?

A: Amorfe vaste stoffen hebben geen gedefinieerde vormen en kunnen niet snel worden afgekoeld. Snelle afkoeling van amorfe materialen kan er zelfs voor zorgen dat ze glas worden. Deze eigenschap kan resulteren in een amorf materiaal met slecht gedefinieerde vormen en een lage dichtheid. Als de afkoelsnelheid te hoog is, verandert het materiaal in een vloeistof.

Vraag: Is plastic een amorf materiaal?

A: Plastic kan zowel in amorfe als kristallijne vormen voorkomen, afhankelijk van de moleculaire structuur.

Vraag: Welk metaal is amorf?

A: Amorfe metalen kunnen in twee categorieën worden gegroepeerd, als niet-ferromagnetisch, als ze zijn samengesteld uit Ln, Mg, Zr, Ti, Pd, Ca, Cu, Pt en Au, of als ferromagnetische legeringen, als ze zijn samengesteld uit Fe. , Co en Ni. De thermische geleidbaarheid van amorfe materialen is lager dan die van kristallijn metaal.

Vraag: Wat is het gebruik van een amorfe kerntransformator?

A: Amorfe kerntransformatoren spelen een belangrijke rol bij het verminderen van nullastverliezen Amorfe metalen kerntransformatoren verbeteren de efficiëntie van de elektrische energiedistributie door de verliezen van de transformatorkern te verminderen.

Vraag: Wat zijn de voordelen van een amorfe kerntransformator?

A: Een amorfe kern in een transformator heeft verschillende voor- en nadelen. Voordelen: Verminderd kernverlies: De amorfe kern heeft een lager hysteresisverlies en wervelstroomverlies, wat resulteert in een vermindering van kernverlies. Efficiëntieverbetering: Het verminderde kernverlies leidt tot een verhoging van het rendement van de transformator.

Vraag: Hoe werkt een amorfe metaaltransformator?

A: Amorfe metaaltransformator is een stroomtransformator met laag verlies en hoge energie-efficiëntie. Dit soort transformator gebruikt amorf metaal op ijzerbasis als kern. Omdat dit materiaal geen geordende structuur over lange afstanden heeft, zijn de magnetisatie en demagnetisatie ervan eenvoudiger dan gewone magnetische materialen.

Vraag: Wat is een amorf materiaal?

A: Amorf materiaal is een soort niet-evenwichtsmateriaal; het kenmerk van atomaire rangschikking lijkt meer op vloeistof en heeft geen periodiciteit over lange afstanden. Het glasvormende vermogen van een legering hangt nauw samen met de samenstelling ervan, en is bij verschillende legeringen behoorlijk verschillend.

Vraag: Hoe worden amorfe materialen genoemd?

A: De termen "glas" en "glasachtige vaste stof" worden soms als synoniemen gebruikt met amorfe vaste stof; deze termen verwijzen echter specifiek naar amorfe materialen die een glasovergang ondergaan. Voorbeelden van amorfe vaste stoffen zijn onder meer glas, metaalglas en bepaalde soorten kunststoffen en polymeren.

Vraag: Wat zijn de elektrische eigenschappen van amorfe materialen?

A: Vanwege hun structurele wanorde hebben amorfe materialen vaak een lagere geleidbaarheid dan hun kristallijne tegenhangers. Amorfe metalen zijn vaak elektrisch geleidend, maar andere amorfe materialen, bijvoorbeeld oxiden, zijn meestal isolatoren of halfgeleiders.

Vraag: Waar kun je inductoren voor gebruiken?

A: Het is niet zo gebruikelijk om discrete inductoren te zien in de typische voorbeeldcircuits voor beginners. Dus als je net begint, zul je ze waarschijnlijk nog niet tegenkomen. Maar ze komen heel vaak voor in voedingen. Om bijvoorbeeld een buck- of boost-converter te maken. En ze zijn gebruikelijk in radiocircuits om oscillatoren en filters te creëren. Wat je echter veel vaker tegenkomt, zijn elektromagneten. En het zijn eigenlijk inductoren. Je vindt ze in bijna alles wat met elektriciteit te maken heeft. Zoals relais, motoren, elektromagneten, luidsprekers en meer. En een transformator bestaat in feite uit twee inductoren die rond dezelfde kern zijn gewikkeld.

Vraag: Wat is een inductor (spoel)?

A: Inductoren worden passieve componenten genoemd, net als weerstanden (R) en condensatoren (C), en zijn elektronische componenten met het label "L". Het heeft de functie om de stroom constant te houden. Het vermogen van een inductor wordt uitgedrukt door "inductantie". De eenheid is Henry (H). Een inductor heeft dezelfde structuur als een spoel, maar de meeste inductoren, inductoren genoemd, hebben een enkele wikkeling (1 rol). Sommige zijn alleen met geleiders gewikkeld, terwijl andere een kern in de gewikkelde geleiders hebben. De werking van een inductor is evenredig met het kwadraat van het aantal windingen of straal en omgekeerd evenredig met de lengte.

Vraag: Wat gebeurt er als je de spoel loskoppelt?

A: De inductor zorgt er ook voor dat de stroom niet onmiddellijk wordt uitgeschakeld. De stroom stopt niet zomaar in een oogwenk met stromen in de inductor. Dus wanneer u de stroom uitschakelt, zal de inductor proberen de stroom voort te zetten. Dit gebeurt door de spanning over de aansluitingen snel te verhogen. Het neemt zelfs zo veel toe dat je een kleine vonk over de pinnen van je schakelaar kunt krijgen!

Wij zijn professionele fabrikanten en leveranciers van magnetische componenten in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige service op maat. Wij heten u van harte welkom om hier in onze fabriek in China gemaakte magnetische componenten te kopen.

(0/10)

clearall