Magnetiske komponenter

Din profesjonelle produsent av magnetiske komponenter i Kina

Sunbow Group spesialiserer seg på design, utvikling og produksjon av ny type amorfe, nanokrystallinske, silisiumstålplater og andre magnetiske materialer og relaterte produkter. Selskapets hovedprodukter inkluderer ulike typer amorfe, nanokrystallinske bånd og høy- og lavspenningsstrømtransformatorkjerner, presisjonsstrømtransformatorkjerner, common mode induktorkjerner, PFC-induktorkjerner, høyfrekvente krafttransformatorkjerner og relaterte enheter.

Tilpassede løsninger

Vi er i forkant av en designledet tilnærming til å levere utfordrende og tilpassede løsninger for magnetiske kjerner eller komponenter for produksjon. Enten ditt behov er enkelt eller komplekst, kan vi utvikle en løsning for å nå dine mål. Med interne eksperter kan vi designe, utvikle og teste prototyper som oppfyller ytelses- og miljøkravene til din applikasjon.

Avansert utstyr

Selskapet har avansert utstyr som storskala vakuumsmelteovner, trykksprøytebelter, ulike magnetglødeovner og nært samarbeid med innenlandske vitenskapelige forskningsinstitusjoner og universiteter, som sikrer selskapets FoU-evne og produktkvalitet.

 

Fullfør kvalifikasjoner

For tiden har selskapet to produksjonsbaser, med en rekke patenterte teknologier, og har bestått ISO9001, IATF16949 sertifisering av kvalitetsstyringssystem. Alle produktene har bestått ROHS, SGS og andre miljøvernsertifiseringer.

 

Bredt spekter av applikasjoner

Selskapet betjener hovedsakelig feltene nye energikjøretøyer, solcellekraftproduksjon, vindkraftproduksjon, smarte husholdningsapparater, smarte målere, trådløs lading og ulike strømforsyninger, invertere, filterinduktorer og skjermingsmaterialer i de nasjonale strategiske fremvoksende industrien.

 

Introduksjon av magnetiske komponenter
 

Magnetiske komponenter er passive elementer som er avhengige av et indre magnetfelt for å endre elektrisk strøm. De spiller en kritisk rolle i mange elektroniske enheter, utstyr og systemer. De brukes til kontroll, overføring og kondisjonering av elektrisk kraft. Magnetikk er viktige komponenter i krafttopologier, men de er kanskje de minst forståtte og ofte utsatt til slutten av designet. Med grunnleggende kunnskap om funksjonene magnetikk utfører, kan ingeniører bedre forstå hvordan de skal velge de riktige komponentene for å optimalisere for kraftytelse. Denne forståelsen er kritisk uavhengig av applikasjonen. Magnetikk er passive komponenter som bruker et indre magnetfelt for å endre fasen til elektrisk strøm.

 

Fordeler med magnetiske komponenter
 

Økt mekanisk styrke
En ofte oversett hensyn er den iboende sprø sammensetningen av magnetlegeringer. Magneter som utsettes for gjentatte mekaniske påkjenninger kan lide av volumtap. Hvis en del av magneten brikker bort fra hoveddelen, kan det resulterende volumtapet føre til en forringelse av magnetfeltet. For å bekjempe denne tilstanden kan vi kombinere eller integrere magneter med ikke-magnetiske komponenter (f.eks. jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller og plast) som skaper en beskyttende barriere eller hus som forhindrer volumtap. Noen vanlige eksempler på magnetiske sammenstillinger inkluderer skinnemagneter, kanalmagneter og pottemagneter.

 

Økt magnetisk styrke
I tillegg til økt mekanisk styrke, kan bruk av en magnetenhet øke magnetisk styrke. Magnetiske sammenstillinger har vanligvis høyere magnetkraft sammenlignet med en råmagnet fordi de fluksledende elementene som finnes i sammenstillingen er en integrert del av den magnetiske kretsen. Disse elementene, ved bruk av magnetisk induksjon, forsterker og fokuserer sammenstillingens felt på området av interesse. Denne teknikken fungerer best når den magnetiske enheten brukes i direkte kontakt med et arbeidsstykke der selv de minste hullene kan påvirke magnetfeltet dramatisk. Disse hullene kan være et faktisk luftgap eller ethvert belegg eller rusk som holder sammenstillingen av arbeidsstykket.

 

Montering og spesielle designfunksjoner
Magnetiske sammenstillinger kan integreres med en rekke metoder, og de fleste er mekaniske. De vanligste er presspasning (interferens) og ved bruk av en mekanisk feste. Press-fit sammenstillingene vil typisk benytte en messinghylse som er senterløs slipt for innføring i en boring. Mekanisk festemontering vil gjøre bruk av et integrert tappet eller gjennomgående hull i enheten. Vi kan også tappe hull i husmaterialet, mens dette ikke er mulig ved bruk av en vanlig magnet.

 

Fremstillingsmetoder
Fremstillingsmetoder for magnetsammenstilling er like forskjellige som materialene og magnetiske legeringene som brukes i dem. Magneter kan presses inn i myke metaller som messing eller festes til ikke-magnetiske komponenter med industrielle lim.

 

Hvilke bransjer bruker magnetiske komponenter

Hvitevarer
Magnetiske komponenter spiller kritiske roller i både vanlige husholdningsapparater og avanserte industrielle apparater (alt fra kjøleskap til telekommunikasjonsenheter), spesielt når det gjelder konvertering av AC til DC samt strømledningsfiltrering.

 

Automotive
Magnetikk finnes i hele biler, som regulerer spenningen i strømforsyninger for klimakontroll, dashborddisplay, innvendig og utvendig belysning og andre systemer. Fremkomsten av elektriske og hybride kjøretøy har økt omfanget av bruksområder for magnetikk i bilindustrien.

Kommunikasjon

Magnetiske komponenter brukes til både lavspente og høyspente kommunikasjonssystemer, for eksempel radiofrekvenskretser i mobiltelefoner eller ledere i høyspentoverføringssystemer. Større transformatorer er også kritiske for telekominfrastrukturen.

Datamaskiner og elektronikk

Mange typer magnetiske komponenter finnes i datamaskiner og andre personlige elektroniske enheter. Ved å velge optimale komponenter kan produsenter øke strømeffektiviteten, og i visse tilfeller redusere størrelsen.

Forsvar

Forsvarsindustriens etterspørsel etter magnetiske komponenter har økt ettersom overvåkingsutstyr, transportkjøretøyer og våpen har blitt mer og mer avanserte.

 

Hovedtyper av magnetiske komponenter og deres anvendelser
Plug-in Copper Terminal

Induktorer

En induktor brukes til å bremse bølgene i en strøm ved å legge til motstand. Noen applikasjoner inkluderer:
●Lagre og overføre spenning i strømomformere.
●Kvelning, blokkering, demping eller filtrering av elektrisk kretsstøy.
●Opprette LC-kretser eller innstilte oscillatorer.
Noen vanlige induktorindustrier ofte bruker inkluderer:
●Common mode choke induktorer: Disse svært effektive induktorene brukes til å eliminere AC linje-ledet common-mode støy når du bytter strømforsyning/strømforsyningskretser.
●Inngangsinduktorer: Når den håndteres på riktig måte, kan en inngangsinduktor gi en lav AC-rippelstrøm for innganger når du bytter strømforsyning – en funksjon som er nyttig i mange bransjer.
●Lavpassfilterinduktor: For å filtrere EMI-interferens og samtidig minimere signaltap, er en lavpassfilterinduktor et utmerket valg, og den anbefales mest når du arbeider med en krets som har forskjellige spenninger.
●Turoidinduktorer og chokeinduktorer: Disse typene induktorer brukes i mange elektronikk, inkludert medisinsk utstyr, produksjonsutstyr, testutstyr og strømforsyninger.

Transformatorer

Hovedrollen til en transformator er å enten øke eller redusere spenningsnivåer mens den stabiliserer en krets spenningsnivå. Transformatorer består av tre hovedkomponenter: en primærspole, en sekundærspole og en kjerne. Akkurat som induktorer finnes det forskjellige typer transformatorer:
●Flyback: Flyback-transformatorer finnes i mange enheter som datamaskiner, elektriske pumper, PoE-motorer, omformere og omformere og AC-DC-strømforsyninger.
●Lydtransformatorer: Hensikten med lydtransformatorer er å modifisere signaler mellom ulike lydapplikasjoner for en mye bedre generell lydkvalitet. De gjør dette ved å matche impedansen og spenningen til deres respektive inngangs- og utgangskilder.
●Isolasjonstransformatorer: Isolasjonstransformatorer brukes til å isolere elektriske enheter fra forsyningsledningen. På grunn av denne unike egenskapen bruker medisinsk industri ofte isolasjonstransformatorer fordi de har mindre strømtap, kan redusere sjokk gitt til en pasient og er kompakte.
●Krafttransformatorer: Disse typene transformatorer kalles ofte elektriske krafttransformatorer og har en lang rekke bruksområder. Bruksområder inkluderer ofte induksjonsoppvarming, vekselrettere, å ha en uregulert strømforsyning og trekkbevegelseskontroll.

Low-Voltage Current Transformer
Current Transformer for Electricity Meter

Spoler

Spoler brukes ofte sammen med andre tilpassede magnetiske deler som transformatorer. En magnetisk spole er laget av materiale som typisk kobber som slynger seg rundt en sylindrisk eller toroidformet kjerne. Formålet med en spole er å overføre varme, elektrisitet eller lyd. De brukes i store bransjer, inkludert følgende:
● Medisinsk
●Elektronikk
●Telekommunikasjon
●Aerospace og forsvar
●Automotive
●Kommersiell produksjon
Ulike typer spoler inkluderer:
●Universelle spoleviklinger brukes ofte i transformatorer der høyspenningseffekt er nødvendig.
●Kobberfoliespiral er et pålitelig materiale som brukes til mange bruksområder på tvers av medisinsk, elektronisk, industri og romfartsindustri.
●Trapesspole er en innovativ spiral som følger de samme prinsippene som Helmholtz-spolen og har nylig blitt brukt til å ødelegge kreftceller.

 

Fordeler med induktorer

Energilagring
Induktorer lagrer energi i et magnetfelt, noe som muliggjør effektiv energioverføring i applikasjoner som transformatorer.

Filtrering
Brukes i elektroniske kretser for å filtrere ut høyfrekvent støy eller uønskede signaler.

Induktiv kobling

Muliggjør trådløs kommunikasjon og dataoverføring.

Stabilitet

Induktorer motstår raske endringer i strøm, og bidrar til stabiliteten til elektroniske kretser.

Variabel induktans

Noen typer induktorer tillater variabel induktans, noe som gir fleksibilitet i kretsdesign.

 

Typer induktor
 

Induktorer kommer i forskjellige typer skreddersydd for spesifikke bruksområder:

Air Core induktorer

Spoler uten magnetisk kjerne, brukt i radiofrekvensapplikasjoner.

Chokespoler

Induktorer designet for å blokkere høyfrekvent vekselstrøm i strømforsyningslinjer.

Variable induktorer

Med justerbare kjerner, muliggjør variabel induktans.

Ferrittkjerneinduktorer

Bruker ferrittmateriale for økt induktanseffektivitet, vanlig i kraftapplikasjoner.

Toroidale induktorer

Sirkulære spoler viklet rundt en smultringformet kjerne, og gir kompakt og effektiv energilagring.

Jernkjerneinduktorer

Spoler viklet rundt en jernkjerne, og forbedrer induktansen for applikasjoner som transformatorer.

 

 
Induktorer har forskjellige navn avhengig av bruken

 

Induktorer brukes på en rekke steder i vårt daglige liv. Avhengig av applikasjonen kalles de spoler, choke, reaktorer, solenoider, linjefiltre, etc., som i tilfellet med transformatorer. Følgende er en liste over typiske navn.

Choke Coil
En induktor som hovedsakelig brukes i strømforsyningskretser kalles en chokespole. Den brukes til å justere vekselstrøm til ensrettet strøm og for å fjerne støy.

 

Fellesmodusfilter
Et vanlig modusfilter er preget av formen til to chokespoler integrert sammen og brukes til å fjerne støy i digitale grensesnitt som USB og HDMI.

 

Toroidal spole
En spole med en smultringformet ferromagnetisk kjerne kalles en toroidal spole. I motsetning til spoler med stavformede kjerner, lekker den magnetiske fluksen i viklingen mindre til utsiden. Derfor er den svært stabil og reproduserbar og brukes ofte i høyfrekvente kretser.

 

 

Materialer som brukes i magnetiske komponenter
 

Når det kommer til materialene som brukes til å lage magnetiske sammenstillinger, er valgene store. Valget av materialer avhenger i stor grad av de ønskede magnetiske egenskapene, driftsmiljøet og de spesifikke applikasjonskravene.

Neodym jernbor (NdFeB)

Dette er det mest potente kommersielt tilgjengelige magnetmaterialet, og tilbyr høy ytelse selv i små størrelser. Den er imidlertid mindre motstandsdyktig mot korrosjon og høye temperaturer.

Alnico

Alnico-magnetene består av aluminium, nikkel og kobolt og er svært motstandsdyktige mot høye temperaturer og korrosjon. De tilbyr moderat magnetisk styrke.

SmCo (Samarium Cobalt)

Selv om det er dyrt, gir SmCo høy magnetisk styrke og utmerket temperaturstabilitet, noe som gjør den egnet for krevende bruksområder.

 

 
Våre sertifikater

 

Alle produktene har bestått ROHS, SGS og andre miljøvernsertifiseringer.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Vårt testutstyr

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Vanlig problem med magnetiske komponenter

 

Spørsmål: Hva er komponentene i magnetfeltet?

A: Det er tre komponenter som er ansvarlige for størrelsen så vel som retningen til jordens magnetfelt: Magnetisk deklinasjon. Magnetisk helning eller fallvinkelen. Horisontal komponent av jordens magnetfelt.

Spørsmål: Hva er de magnetiske elementene?

A: Siden den gang har bare tre grunnstoffer i det periodiske systemet blitt funnet å være ferromagnetiske ved romtemperatur - jern (Fe), kobolt (Co) og nikkel (Ni). Det sjeldne jordartelementet gadolinium (Gd) glipper nesten med bare 8 grader Celsius.

Spørsmål: Hva er komponentene i en naturlig magnet?

A: En naturlig magnet er en malm av jern som tiltrekker små biter av jern, kobolt og nikkel mot seg. Det er vanligvis et jernoksid som heter Fe3O4. Magnetitt eller lodestone er en naturlig magnet.

Spørsmål: Hva er komponentene som utgjør den magnetiske kretsen?

A: En magnetisk krets består av en eller flere lukkede sløyfebaner som inneholder en magnetisk fluks. Fluksen genereres vanligvis av permanente magneter eller elektromagneter og begrenset til banen av magnetiske kjerner som består av ferromagnetiske materialer som jern, selv om det kan være luftgap eller andre materialer i banen.

Spørsmål: Hva er egenskapene til magnetiske materialer?

A: Magnetiske egenskaper til materialer er et av de mest essensielle konseptene i fysikk. De magnetiske egenskapene er Ferromagnetisme (de danner en magnet), Paramagnetisme (De tiltrekkes mot magnetfeltet), Diamagnetisme (De avstøtes fra magnetfeltet).

Spørsmål: Hva er fordelene med magnetiske materialer?

A: Magnetiske materialer i nanoskala har fordelene med muligheten for syntese i et bredt spekter av størrelser på 10–100nm med en definert struktur for en bestemt applikasjon, samt utnyttelse av den eksterne magnetiske kraften.

Spørsmål: Hva er 3 typer amorfe?

A: Amorft fast stoff, ethvert ikke-krystallinsk fast stoff der atomene og molekylene ikke er organisert i et bestemt gittermønster. Slike faste stoffer inkluderer glass, plast og gel. Faste stoffer og væsker er begge former for kondensert materiale; begge er sammensatt av atomer i umiddelbar nærhet til hverandre.

Spørsmål: Hva er eksempler på amorfe materialer?

A: Plast, glass, gummi, metallisk glass, polymerer, gel, smeltet silika, bektjære, tynnsjiktssmøremidler og voks er eksempler på amorfe faste stoffer.

Spørsmål: Hva er en amorf kjernetransformator?

A: En amorf metalltransformator (AMT) er en type energieffektiv transformator som finnes på elektriske nett. Den magnetiske kjernen til denne transformatoren er laget av et ferromagnetisk amorft metall.

Spørsmål: Hva er amorfe magnetiske materialer?

A: De amorfe myke magnetiske materialene er generelt legeringer av ferromagnetiske metaller som Fe, Co, Ni med tilleggene B, P, C, Si for å amorfe legeringene som i tillegg ble legert av overgangsgruppene elementer som V, Nb, Ta Cr, Mo og Mn.

Spørsmål: Hvor mange typer amorfe er det?

A: Et amorft fast stoff er ethvert ikke-krystallinsk fast stoff som ikke organiserer atomene og molekylene i et bestemt gittermønster. Det er glass-, plast- og gelfaste stoffer som kommer under kategorien amorfe faste stoffer.

Spørsmål: Hvordan vet du om et materiale er amorft?

A: Amorfe faste stoffer har ingen definerte former og kan ikke avkjøles raskt. Faktisk kan rask avkjøling av amorfe materialer føre til at de blir til glass. Denne egenskapen kan resultere i et amorft materiale med dårlig definerte former og lav tetthet. Hvis kjølehastigheten er for høy, vil materialet bli til en væske.

Spørsmål: Er plast et amorft materiale?

A: Plast kan eksistere i både amorfe og krystallinske former, avhengig av dens molekylære struktur.

Spørsmål: Hvilket metall er amorft?

A: Amorfe metaller kan grupperes i to kategorier, som enten ikke-ferromagnetiske, hvis de er sammensatt av Ln, Mg, Zr, Ti, Pd, Ca, Cu, Pt og Au, eller ferromagnetiske legeringer, hvis de er sammensatt av Fe , Co og Ni. Termisk ledningsevne for amorfe materialer er lavere enn for krystallinsk metall.

Spørsmål: Hva er bruken av en amorf kjernetransformator?

A: Amorfe kjernetransformatorer spiller en viktig rolle i å redusere tap uten belastning Amorfe metallkjernetransformatorer forbedrer effektiviteten av elektrisk kraftfordeling ved å redusere transformatorkjernetap.

Spørsmål: Hva er fordelene med en amorf kjernetransformator?

A: En amorf kjerne i en transformator har flere fordeler og ulemper. Fordeler: Redusert kjernetap: Den amorfe kjernen har et lavere hysteresetap og virvelstrømstap, noe som gir en reduksjon i kjernetap. Effektivitetsforbedring: Det reduserte kjernetapet fører til en økning i transformatorens effektivitet.

Spørsmål: Hvordan fungerer en amorf metalltransformator?

A: Amorf metalltransformator er en krafttransformator med lavt tap og høy energieffektivitet. Denne typen transformatorer bruker jernbasert amorft metall som kjerne. Fordi dette materialet ikke har en lang rekkevidde ordnet struktur, er magnetisering og avmagnetisering enklere enn vanlige magnetiske materialer.

Spørsmål: Hva er et amorft materiale?

A: Amorft materiale er en type ikke-likevektsmateriale; dens karakteristika for atomarrangement er mer som væske og har ingen lang rekkevidde periodisitet. Den glassdannende evnen til en legering er nært knyttet til sammensetningen, og er ganske forskjellig i forskjellige legeringer.

Spørsmål: Hva kalles amorfe materialer?

A: Begrepene "glass" og "glassaktig faststoff" brukes noen ganger synonymt med amorft faststoff; disse begrepene refererer imidlertid spesifikt til amorfe materialer som gjennomgår en glassovergang. Eksempler på amorfe faste stoffer inkluderer glass, metallglass og visse typer plast og polymerer.

Spørsmål: Hva er de elektriske egenskapene til amorfe materialer?

A: På grunn av deres strukturelle forstyrrelse har amorfe materialer ofte lavere ledningsevne enn deres krystallinske motstykker. Amorfe metaller er ofte elektrisk ledende, men andre amorfe materialer, f.eks. oksider, er vanligvis isolatorer eller halvledere.

Spørsmål: Hva kan du bruke induktorer til?

A: Det er ikke så vanlig å se diskrete induktorer i de typiske eksempelkretsene for nybegynnere. Så hvis du nettopp har begynt, vil du sannsynligvis ikke komme over dem ennå. Men de er veldig vanlige i strømforsyninger. For eksempel for å lage en buck- eller boost-omformer. Og de er vanlige i radiokretser for å lage oscillatorer og filtre. Det du derimot vil støte på mye oftere er elektromagneter. Og de er i utgangspunktet induktorer. Du finner dem i nesten alt som beveger seg fra elektrisitet. Som releer, motorer, solenoider, høyttalere og mer. Og en transformator er i utgangspunktet to induktorer viklet rundt samme kjerne.

Spørsmål: Hva er en induktor (spole)?

A: Induktorer kalles passive komponenter, det samme som motstander (R) og kondensatorer (C), og er elektroniske komponenter merket med en "L". Den har som funksjon å holde strømmen konstant. Evnen til en induktor uttrykkes ved "induktans". Enheten er Henry (H). En induktor har samme struktur som en spole, men de fleste induktorer kalt induktorer har en enkelt vikling (1 rull). Noen er viklet kun med ledere, mens andre har en kjerne inne i de viklede lederne. Virkningen til en induktor er proporsjonal med kvadratet av antall omdreininger eller radius og omvendt proporsjonal med lengden.

Spørsmål: Hva skjer når du kobler fra induktoren?

A: Induktoren motstår også at strømmen slår seg av umiddelbart. Strømmen vil ikke bare slutte å flyte i induktoren på et øyeblikk. Så når du slår av strømmen, vil induktoren prøve å fortsette strømmen. Den gjør dette ved å raskt øke spenningen over terminalene. Det øker faktisk så mye at du kan få en liten gnist over pinnene på bryteren din!

Vi er profesjonelle produsenter og leverandører av magnetiske komponenter i Kina, spesialisert på å tilby tilpasset service av høy kvalitet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kjøpe magnetiske komponenter laget i Kina her fra fabrikken vår.

(0/10)

clearall