1K107 Fe-แกนวงแหวนแม่เหล็กนาโนคริสตัลไลน์: คุณสมบัติและการใช้งาน

Oct 24, 2025

ฝากข้อความ

แกนวงแหวนนาโนคริสตัลไลน์ที่ใช้ 1K107 Fe- คืออะไร

1K107 เป็นวัสดุแม่เหล็กอ่อนที่เป็นผลึกระดับนาโนที่มี Fe- ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษของ Fe-Si-B-Nb-โลหะผสม Cu ลงในแถบบางๆ โดยทั่วไปจะมีความหนา 18- 30 ไมโครเมตร ตามด้วยการอบอ่อนแบบควบคุมที่ตกตะกอนผลึกเหล็กระดับนาโน 10-20 นาโนเมตรภายในสัณฐาน เมทริกซ์ ริบบิ้นถูกพันเข้ากับแกนวงแหวน (วงแหวน) และอบอ่อนในสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างรูปร่างของห่วงฮิสเทรีซิส ผลลัพธ์ที่ได้คือแกนที่มีการซึมผ่านสูงมาก การสูญเสียแกนกลางต่ำ และความเสถียรของอุณหภูมิที่ดี เหมาะกับส่วนประกอบแม่เหล็กที่มีความแม่นยำและความถี่สูง. 1K107 เป็นชื่อทั่วไปสำหรับตระกูลวัสดุนี้ ค่าแม่เหล็กที่รับประกันที่แน่นอนจะระบุไว้ในเอกสารข้อมูลวัสดุและใบรับรองการทดสอบที่มาพร้อมกับแต่ละชุด

ลักษณะทางแม่เหล็กที่สำคัญ

การซึมผ่านสูง:โดยทั่วไปความสามารถในการซึมผ่านเริ่มต้นจะอยู่ที่หมื่นและสูงถึงประมาณ 100,000 หลังจากการหลอมที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ช่วยให้นักออกแบบเข้าถึงเป้าหมายการเหนี่ยวนำด้วยการหมุนน้อยลงและมีแกนที่เล็กลง

การสูญเสียคอร์ต่ำ:ฮิสเทรีซีสและกระแสไหลวน-การสูญเสียจะอยู่ในระดับต่ำจนถึง 100 kHz และสูงกว่านั้น ช่วยลดการสร้างความร้อนและปรับปรุงประสิทธิภาพในโหมดสวิตช์-และการใช้งานตัวกรอง

ความหนาแน่นฟลักซ์ความอิ่มตัวสูง:ประมาณ 1.2-1.25 T สำหรับโลหะผสมนาโนคริสตัลไลน์ - ซึ่งอยู่เหนือเฟอร์ไรต์มาก (0.3-0.5 T) - ทำให้แกนมีขนาดกะทัดรัดที่สวิงฟลักซ์ปานกลาง

ความเสถียรของอุณหภูมิ:คุณสมบัติทางแม่เหล็กยังคงเสถียรตั้งแต่ประมาณ -55 C ถึง +130 C

ความสม่ำเสมอ:การควบคุมแบทช์ที่แน่นหนา-ถึง-ทำให้วัสดุเหมาะสมกับอัตราส่วน-หม้อแปลงกระแสที่แม่นยำ

ทำไมต้องมีเรขาคณิตแบบวงแหวน (Toroidal)

แกนวงแหวนไม่มีช่องว่างอากาศ ดังนั้นความสามารถในการซึมผ่านที่มีประสิทธิภาพจึงเท่ากับความสามารถในการซึมผ่านของวัสดุ และสนามแม่เหล็กถูกจำกัดอยู่ภายในวงแหวน ซึ่งให้สนามที่มีการเบี่ยงเบนต่ำและ EMI ที่แผ่รังสีต่ำ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมโทรอยด์จึงถูกนำมาใช้กับ-โช้คโหมดทั่วไปและ-หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง ทางเดินแม่เหล็กแบบปิดยังช่วยรักษาความเหนี่ยวนำการรั่วไหลให้ต่ำอีกด้วย ข้อเสีย-ก็คือการพันด้วยกระสวยหรือแกนกลาง ดังนั้นโทรอยด์จึงสะดวกน้อยกว่าแกนแยกหรือ- เมื่อต้องใช้หลายรอบหรือตัวนำขนาดใหญ่

การใช้งาน

หม้อแปลงกระแสสำหรับการสูบจ่าย การป้องกัน และการควบคุม ซึ่งมีความสามารถในการซึมผ่านสูงและความสม่ำเสมอของวัสดุที่แน่นหนา ให้ระดับความแม่นยำ เช่น 0.1 และ 0.2S

โช้คโหมด-ทั่วไปและโหมดปกติ-สำหรับการกรองสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ในแหล่งจ่ายไฟ มอเตอร์ขับเคลื่อน และที่ชาร์จในรถยนต์

หม้อแปลงและตัวเหนี่ยวนำความถี่สูง-ในแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์- อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ UPS และอุปกรณ์ทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

ระบบชาร์จไร้สายและเซ็นเซอร์แม่เหล็ก

เครื่องปฏิกรณ์แบบอิ่มตัวและสวิตช์แม่เหล็ก

ข้อมูลจำเพาะและการสั่งซื้อ

ระบุขนาดแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และความสูง) ความเหนี่ยวนำหรือจำนวนรอบที่ต้องการ ความถี่ในการทำงานและความหนาแน่นของฟลักซ์ ส่วนประกอบ DC ไบแอส ข้อกำหนดในการเคลือบ (อีพอกซีจุ่มหรือกล่องป้องกัน) และช่วงอุณหภูมิ แกนจะมาพร้อมกับใบรับรองการทดสอบที่รายงานความสามารถในการซึมผ่าน การสูญเสียแกน และข้อมูล B-H ที่วัดโดยวิธีตัวอย่างแหวนตามมาตรฐาน IEC 60404-6; เกรดวัสดุเป็นไปตาม IEC 60404-8-6 สำหรับแถบอสัณฐานและนาโนคริสตัลไลน์

คำถามที่พบบ่อย

1K107 หมายถึงอะไร?

เป็นชื่อทั่วไปสำหรับโลหะผสมนาโนคริสตัลไลน์ที่มี Fe- ผู้ผลิตแต่ละรายเผยแพร่ค่าการรับประกันที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นควรตรวจสอบเอกสารข้อมูลวัสดุและใบรับรองการทดสอบเพื่อดูตัวเลขการซึมผ่าน ความอิ่มตัว และการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง

เหตุใดการสูญเสียคอร์จึงต่ำมากที่ความถี่สูง

ปัจจัยสามประการที่รวมกัน: ริบบิ้นมีความบางมาก (18-30 ไมโครเมตร) โลหะผสมมีความต้านทานไฟฟ้าสูง และโครงสร้างเกรนระดับนาโนจะช่วยลดการสูญเสียฮิสเทรีซิส เมื่อรวมกันแล้วจะรักษาการสูญเสียกระแสเอ็ดดี้และฮิสเทรีซีสให้ต่ำได้ถึงประมาณ 100 kHz

แกนเหล่านี้สามารถใช้ที่ 50/60 Hz ได้หรือไม่

ใช่ เช่น ในหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายขนาดใหญ่ที่ความถี่กำลัง เหล็กอสัณฐานหรือเหล็กซิลิกอนมักจะประหยัดกว่า นาโนคริสตัลไลน์ถูกเลือกโดยคำนึงถึงความแม่นยำหรือความถี่สูง

แล้วอคติ DC ล่ะ?

แกนนาโนคริสตัลไลน์ทนต่อส่วนประกอบ DC ขนาดเล็กก่อนจะอิ่มตัว เนื่องจากความหนาแน่นของฟลักซ์ความอิ่มตัวคือประมาณ 1.2 T สำหรับ DC ที่มีนัยสำคัญ ให้ใช้แกนที่มีช่องว่าง (ตัดหรือมีช่องว่างแบบกระจาย) หรือใช้หน้าตัดที่ใหญ่กว่า-

ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือเท่าไร?

โดยทั่วไป -55 C ถึง +130 C ซึ่งในระหว่างนั้นคุณสมบัติของแม่เหล็กจะยังคงคงที่ ยืนยันช่วงที่แน่นอนในเอกสารข้อมูลสำหรับเกรดที่เลือก

แกนได้รับการทดสอบอย่างไร?

โดยวิธีส่งตัวอย่างวงแหวนตามมาตรฐาน IEC 60404-6 ซึ่งวัดความสามารถในการซึมผ่านและการสูญเสียแกนของตัวอย่างวงแหวนในช่วงความถี่ที่สนใจ ผลลัพธ์จะถูกรายงานในใบรับรองการทดสอบแบบแบตช์

ส่งคำถาม