Nome da marca: | ZXY |
Número do modelo: | Zxy |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Condições de pagamento: | T/T. |
Esta **Bobina Indutora Toroidal Grande Personalizada de 1mH 60A** é projetada para aplicações de alta corrente, apresentando uma **estrutura de anel magnético duplo** para maior eficiência e estabilidade térmica. Com um **design de enrolamento único (1 volta)**, minimiza a resistência CC (DCR) enquanto suporta **corrente contínua de 60A** e **indutância de 1mH**, tornando-a ideal para **conversores de energia, inversores, sistemas de carregamento de veículos elétricos e acionamentos de motores industriais**. A **forma toroidal reduz a EMI**, e sua **construção resistente a altas temperaturas** garante desempenho confiável em ambientes exigentes. Materiais de núcleo personalizáveis (por exemplo, ferrite ou ferro em pó) permitem a otimização para aplicações de baixa perda ou alta saturação.
1. * * Alta corrente e alta carga * * - Suporta * * corrente contínua de 60A * *, adequado para conversão de alta potência, inversores e sistemas de acionamento industrial.
2. * * Estrutura de anel magnético duplo * * - otimiza a distribuição do circuito magnético, reduz as perdas por correntes parasitas, melhora a eficiência e o desempenho da elevação de temperatura.
3. * * 1mH alta indutância saída estável * * - mantém a consistência da indutância em uma ampla faixa de frequência e suprime a ondulação da corrente.
4. * * Design de baixa resistência de enrolamento único * * - reduz a resistência de corrente contínua (DCR), diminui a geração de calor e melhora a eficiência energética.
5. Núcleo magnético em forma de anel com baixa EMI - A estrutura de circuito magnético fechado suprime efetivamente a interferência eletromagnética e é adequada para sistemas de fonte de alimentação de alta densidade.
Adequado para cenários severos, como nova energia, veículos elétricos, fontes de alimentação industriais, etc., suportando materiais de núcleo magnético personalizados (como ferro silício alumínio, nanocristais, etc.).
Parâmetro | Especificação | Observações |
Indutância (L) | 1 mH (±10% ou tolerância personalizada) | Medido a 1 kHz, 0,1 V |
Corrente Nominal (IRMS) | 60 A (contínuo) | Dependente da temperatura |
Corrente de Saturação (Isat) | ≥80 A (queda de indutância de 20%) | Dependente do material do núcleo |
Resistência CC (DCR) | <0,5 mΩ (típico) | Design de baixa perda |
Frequência de Operação | Até 100 kHz (depende do material do núcleo) | Ferrite: freq. mais alta / Núcleo de pó: corrente mais alta |
Material do Núcleo | Anel magnético duplo (Fe-Si-Al / Nanocristalino / Pó de alto fluxo) | Personalizável |
Tipo de Enrolamento | Camada única, 1 volta (fio de folha resistente ou fio Litz) | Baixo efeito de pele |
Faixa de Temperatura | -40°C a +150°C | Classe térmica H possível |
Perdas no Núcleo | Baixas perdas por histerese e correntes parasitas | Otimizado para alta eficiência |
Desempenho EMI | Excelente (estrutura toroidal minimiza o fluxo de fuga) | Ruído reduzido em circuitos |
Nome da marca: | ZXY |
Número do modelo: | Zxy |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Condições de pagamento: | T/T. |
Esta **Bobina Indutora Toroidal Grande Personalizada de 1mH 60A** é projetada para aplicações de alta corrente, apresentando uma **estrutura de anel magnético duplo** para maior eficiência e estabilidade térmica. Com um **design de enrolamento único (1 volta)**, minimiza a resistência CC (DCR) enquanto suporta **corrente contínua de 60A** e **indutância de 1mH**, tornando-a ideal para **conversores de energia, inversores, sistemas de carregamento de veículos elétricos e acionamentos de motores industriais**. A **forma toroidal reduz a EMI**, e sua **construção resistente a altas temperaturas** garante desempenho confiável em ambientes exigentes. Materiais de núcleo personalizáveis (por exemplo, ferrite ou ferro em pó) permitem a otimização para aplicações de baixa perda ou alta saturação.
1. * * Alta corrente e alta carga * * - Suporta * * corrente contínua de 60A * *, adequado para conversão de alta potência, inversores e sistemas de acionamento industrial.
2. * * Estrutura de anel magnético duplo * * - otimiza a distribuição do circuito magnético, reduz as perdas por correntes parasitas, melhora a eficiência e o desempenho da elevação de temperatura.
3. * * 1mH alta indutância saída estável * * - mantém a consistência da indutância em uma ampla faixa de frequência e suprime a ondulação da corrente.
4. * * Design de baixa resistência de enrolamento único * * - reduz a resistência de corrente contínua (DCR), diminui a geração de calor e melhora a eficiência energética.
5. Núcleo magnético em forma de anel com baixa EMI - A estrutura de circuito magnético fechado suprime efetivamente a interferência eletromagnética e é adequada para sistemas de fonte de alimentação de alta densidade.
Adequado para cenários severos, como nova energia, veículos elétricos, fontes de alimentação industriais, etc., suportando materiais de núcleo magnético personalizados (como ferro silício alumínio, nanocristais, etc.).
Parâmetro | Especificação | Observações |
Indutância (L) | 1 mH (±10% ou tolerância personalizada) | Medido a 1 kHz, 0,1 V |
Corrente Nominal (IRMS) | 60 A (contínuo) | Dependente da temperatura |
Corrente de Saturação (Isat) | ≥80 A (queda de indutância de 20%) | Dependente do material do núcleo |
Resistência CC (DCR) | <0,5 mΩ (típico) | Design de baixa perda |
Frequência de Operação | Até 100 kHz (depende do material do núcleo) | Ferrite: freq. mais alta / Núcleo de pó: corrente mais alta |
Material do Núcleo | Anel magnético duplo (Fe-Si-Al / Nanocristalino / Pó de alto fluxo) | Personalizável |
Tipo de Enrolamento | Camada única, 1 volta (fio de folha resistente ou fio Litz) | Baixo efeito de pele |
Faixa de Temperatura | -40°C a +150°C | Classe térmica H possível |
Perdas no Núcleo | Baixas perdas por histerese e correntes parasitas | Otimizado para alta eficiência |
Desempenho EMI | Excelente (estrutura toroidal minimiza o fluxo de fuga) | Ruído reduzido em circuitos |