Toroidný induktor
Izolovaná cievka navinutá na magnetickom jadre v tvare prstenca, ktorá je vyrobená z rôznych materiálov, ako je ferit, práškové železo atď., je známa ako toroidný induktor. Tieto induktory majú väčšiu indukčnosť pre každú otáčku a môžu prenášať extra prúd v porovnaní so solenoidmi s rovnakým materiálom a veľkosťou. Preto sa väčšinou používajú tam, kde sú potrebné veľké indukčnosti. Existujú rôzne typy toroidných induktorov, ako je štandardný toroid, výkon SMD, vysokoteplotný, spojený toroid, toroidné induktory so spoločným režimom atď.
Výhody zapuzdreného transformátora
Tieto induktory sú ľahké.
Toroidný induktor je kompaktnejší v porovnaní s inými tvarovanými jadrami, pretože sú vyrobené z menšieho počtu materiálov.
Toroidné induktory generujú vysokú indukčnosť, pretože jadro s uzavretou slučkou má silné magnetické pole a vyžarujú veľmi nízke elektromagnetické rušenie.
Tieto sú oveľa tichšie v porovnaní s inými typickými induktormi kvôli nedostatku vzduchovej medzery.
Toroidný induktor má jadro s uzavretou slučkou, takže bude mať vysoké magnetické pole, vyššiu indukčnosť a Q faktor.
Vinutia sú pomerne krátke a zranené v uzavretom magnetickom poli, takže zvýši elektrický výkon, účinnosť a zníži skreslenie a efekty lemovania.
Kvôli rovnováhe toroidu je malý magnetický tok uniknutý z jadra nízky. Takže tento induktor je veľmi účinný a vyžaruje menej EMI (elektromagnetické rušenie) do blízkych obvodov.
-
Induktor toroidnej cievky1. Materiál: ferit, amorfný. 2. Veľkosť: OD 10-120 mm. 3. Aktuálne: 10-200A. 4. Indukčnosť: 1 až 870uHPridať k dopytu
-
Induktor toroidného jadra1. Užitočné v širokej škále aplikácií výkonových meničov a sieťových filtrov.. 2. Toroidná rozložená medzera znižuje únik magnetického toku.. 3. Vysoký saturačný prúd.Pridať k dopytu
Prečo si vybrať nás
Naša továreň
Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd, je popredný výrobca elektronických komponentov, ktorý integruje výskum a vývoj, výrobu a predaj.
Náš certifikát
Ako spoločnosť ISO 9001:2000 prísne vyberáme dodávateľa materiálu a všetky suroviny majú certifikáciu RoHs & CE.
Náš produkt
Medzi naše hlavné produkty patrí elektronický transformátor, induktor, magnetické jadro a cievka a prúdový transformátor. Magason má tiež dobré zdroje v rôznych magnetických jadrách: Mn-Zn a Ni-Zn feritové jadro, Iron Powder Core, Amorphase a Nanokryštalické jadro.
Naša služba
Jedným z hlavných cieľov našej spoločnosti je uspokojovanie potrieb zákazníka. Zaviazali sme sa k zákazníckemu servisu a poskytovaniu vysokého stupňa technickej podpory, aby sme vám zabezpečili, že zákazník navrhne a následne zakúpi ten najlepší produkt pre vašu aplikáciu.

Toroidný induktor funguje ako ktorýkoľvek iný induktor používaný na zvýšenie frekvencií na požadovanú úroveň. Induktor je akýkoľvek pasívny elektronický komponent používaný na ukladanie energie vo forme magnetického poľa. Toroidný induktor sa otáča, aby indukoval vyššiu frekvenciu. Tieto induktory sú v porovnaní so solenoidmi efektívnejšie a hospodárnejšie.
Prúd prechádza cez toroidný induktor a vytvára okolo neho magnetické pole. Sila vytvoreného magnetického poľa závisí od hodnoty prúdu. Tok magnetického poľa závisí aj od počtu závitov kolmých na smer prúdu. Magnetický tok sa mení rovnakou rýchlosťou ako zmena prúdu prechádzajúceho cez induktor. Pretože tok je spojený s cievkou, indukuje elektromotorickú silu v cievke v opačnom smere aplikovaného napätia.
Toroidné induktory sa používajú hlavne v elektronických obvodoch na zabezpečenie nízkych frekvencií a zároveň umožňujú veľké indukčnosti. Toroidné induktory sú bezkonkurenčné, pokiaľ ide o indukčnosť na otáčku a množstvo prúdov, ktoré môžu prenášať. Z týchto dôvodov sú toroidné induktory bežné v mnohých odvetviach vrátane telekomunikácií, letectva, automobilového priemyslu, jadrovej energie a HVAC.
Keďže toroidné induktory sa používajú v mnohých odvetviach, výrobcovia toroidných induktorov musia zabezpečiť, aby vyrábali rôzne typy toroidných induktorov, aby vyhovovali každej aplikácii.
Farebný kód toroidného induktora
V súčasnosti sú toroidné jadrá dostupné ako potiahnuté a nepotiahnuté na použitie v rôznych aplikáciách. Potiahnuté jadrá poskytujú hladší polomer rohu, ako aj povrch vinutia. V týchto jadrách je povlak užitočný na zabezpečenie dodatočného pokrytia hrán, ochrany hrán a izolačnej funkcie.
V toroidných jadrách sa používajú rôzne farebné nátery, ako je epoxidová farba a parylénový náter. Epoxidová farba je k dispozícii v rôznych farbách, ako je modrá, šedá a zelená s CFR. Epoxidový náter je schválený UL a používa sa hlavne na nátery toroidných jadier.
Parylénový povlak sa používa hlavne pre malé prstence s toroidným jadrom, ktoré majú povlak s nízkou hrúbkou a vysokú dielektrickú pevnosť.
Povlak toroidných jadier spôsobuje pokles počiatočnej priepustnosti v závislosti od veľkosti jadra. Takže k tomu môže dôjsť aj vtedy, keď sú toroidné jadrá vystavené vysokej permeabilite a vyšším silám vinutia.
Použitie farebne potiahnutých toroidných jadier má mnoho výhod.
Tieto jadrá sú dobre zladené s rôznymi druhmi povlakov, ako sú epoxidové, parylénové a práškové povlaky, aby sa ľahko zvýšilo navíjanie a tiež zlepšilo rozdelenie napätia.
Teplotný rozsah epoxidových náterov je až 200 stupňov Celzia.
Povlak poskytuje ochranu hrán a tiež izolačnú funkciu jadier.
Povlak toroidu je potrebný na vytvorenie izolačnej bariéry medzi drôtom a toroidnými jadrami, aby sa predišlo skratu.
Farebný povlak neovplyvňuje hodnotu AL toroidu.
Toroidné jadro s epoxidovým povlakom poskytuje mnoho výhod, ako je pevnosť, trvanlivosť, odolnosť proti vlhkosti, chemická odolnosť a silné dielektrické vlastnosti.
Toroidné induktory sa používajú v mnohých elektronických zariadeniach, meničoch a zosilňovačoch.
Toroidné induktory sa tiež používajú v oblasti telekomunikácií, letectva, automobilového priemyslu, technológie jadrového poľa a lekárskej techniky.
Toroidné induktory sa tiež používajú na filtrovanie hluku v transformátoroch a iných elektrických nástrojoch.
Toroidné induktory sa používajú pri manipulácii s elektronickými brzdovými a riadiacimi obvodmi.
Okrem tohto zjavnejšieho použitia sú tu ďalšie kľúčové spôsoby použitia toroidných induktorov.
Toroidné induktory sa zvyčajne používajú pri manipulácii s nízkofrekvenčnou elektrinou. Keďže ide o induktory, zvyšujú frekvenciu na požadovanú úroveň. V tom prípade sú veľmi ekonomické a efektívne na indukciu vyšších frekvencií.
Ďalšie aplikácie toroidných induktorov zahŕňajú:
EMI filtre
Predradníky
Hudobné nástroje
V týchto odvetviach sa na usmerňovanie a obmedzenie magnetického poľa používa toroidná cievka. RC lietadlá a medicínske zariadenia, ktoré vyžadujú konštantný, regulovaný tok energie, aby fungovali optimálne, sú vybavené toroidnými induktormi. RC lietadlo potrebuje na svoje fungovanie elektrickú energiu. Hluk generovaný elektrickou energiou však môže spôsobiť veľké problémy medzi lietadlom a ovládacími prvkami. V tomto prípade sa na reguláciu hluku a zníženie napäťových špičiek používa toroidný induktor. To je možné namontovaním feritovej cievky na rovinu.
V súlade s tým je pravdepodobnejšie, že elektrický motor bude generovať hroty, ktoré sťažujú lietanie. Na zmiernenie takýchto problémov je k motoru pridaný feritový toroidný induktor, ktorý znižuje hluk a robí lietanie lepšie ovládateľným.
Toroidné tlmivky sa používajú aj v transformátoroch. Toroidné transformátory sa používajú na výrobu mnohých elektronických zariadení kvôli vlastnostiam toroidného induktora.
Magnetické jadro akéhokoľvek toroidného induktora je vyrobené z materiálov, ako je nikel-železo, ferity a kremíková oceľ. Výrobcovia toroidných induktorov zabezpečujú, že všetky induktory, malé alebo veľké, sú vyrobené pre špecifické aplikácie v rôznych odvetviach. Niektoré sú vybavené elektronickými zariadeniami a spotrebičmi, ktoré ľudia používajú vo svojom každodennom živote.
Veda za toroidnými induktormi je hlavne o jadre s uzavretou slučkou, ktorá vytvára silné magnetické pole. Tento aspekt je vysvetlením vyššej indukčnosti. Teória hovorí, že magnetické pole sa vytvára vo vnútri jadra. Toroidný induktor vytvára veľmi zanedbateľné množstvo elektromagnetického rušenia. Jedným z mnohých dôvodov, prečo sú toroidné induktory široko používané, je to, že pomáha podnikom dodržiavať prísne medzinárodné normy v rôznych vyrábaných produktoch.
Deväť materiálov pre toroidné induktory




Induktory s magnetickým kruhom sú uzavreté štruktúry magnetického obvodu s dobrou schopnosťou proti rušeniu filtrovať a eliminovať šum. Magnetické kruhové induktory sa tiež nazývajú toroidné induktory. Cievka s jedným vinutím sa nazýva induktor diferenciálneho režimu, ktorý sa používa na spracovanie signálov diferenciálneho režimu, a cievka s dvoma vinutiami sa nazýva induktor so spoločným režimom, ktorý sa používa na spracovanie signálov bežného režimu, preto sú magnetické kruhové induktory tiež známe ako diferenciálne režimové tlmivky a tlmivky so spoločným režimom.
Práškový materiál karbonylového železa je -2 materiál, povrch je potiahnutý červenou a sivou farbou, bežne známou ako červený a sivý prstenec. Výhody sú nízka permeabilita, vysoká hustota magnetickej saturácie, nie je ľahké nasýtiť, vydrží ultra vysoký prúd.
Ferrosilicon, tiež známy ako magnetické práškové jadro zo zliatiny železa a kremíka, na vonkajšej strane potiahnuté modrou farbou, je vyrobené z prášku kremíka a železa obsahujúceho 6 % kremíka a má vysokú saturačnú magnetickú indukčnú silu až 16,000 gauss, vynikajúce charakteristiky jednosmerného predpätia, nízke magnetické straty v porovnaní s jadrami zo železného prášku, veľmi dobrá teplotná stabilita a vysoká kapacita akumulácie energie.
Iron Silicon Aluminium je široko používaný kovový mäkký magnetický materiál, vzhľad čierneho povlaku, zloženie obsahuje 85% železa (Fe), 9% kremíka (Si) a 6% hliníka (Al), materiál má nízku stratu, relatívne vysoká intenzita saturačnej magnetickej indukcie, blízka charakteristikám nulovej magnetostrikcie, súčasne, ale má tiež výhody vysokej stability pri vysokých teplotách.
Železné práškové jadro je pomerne bežný mäkký magnetický materiál, vzhľad potiahnutý žltou a bielou alebo modrou a zelenou farbou, bežne známy ako žltý a biely krúžok alebo modrý a zelený krúžok, je tiež jedným zo súčasných trhových cien je relatívne nízky.
Ferit s niklovým jadrom sa skladá zo zložiek oxidu železitého, oxidu medi, oxidu niklu, oxidu zinočnatého, po formovaní je vysokoteplotná spekacia pec spekaná z vonkajšieho povrchu často potiahnutá zelenou farbou. Magnetická permeabilita od 50 ~ 2300, môže dobre prechádzať normálnym užitočným signálom, ale tiež dobre brániť prechodu vysokofrekvenčných interferenčných signálov a je lacná.
Ferit s mangánovým jadrom sa skladá z oxidov železa, oxidu mangánu, oxidov medi, po formovaní tiež vysokoteplotná spekacia pec spekaná z mangánového jadra Teplota spekania je vyššia ako niklové jadro, vonkajší povrch je spravidla potiahnutý zelenou farbou.
Amorfné magnetické krúžky sa vyrábajú pomocou pásikov z amorfného materiálu, ktoré sú zvlnené a umiestnené vo vnútri malého ochranného puzdra. Existujú nanokryštalické pásy na báze železa a amorfné pásy na báze železa a ultramikrokryštalické nanokryštalické pásy a ochranný obal je zvyčajne vyrobený z plastu.
Nanokryštalické na báze železa, tiež nazývané ultramikrokryštalické, hlavné zložky: Fe, Si, Nb, B, Cu. Najprv sa z neho vyrobia amorfné pásy a potom sa riadne žíha, aby sa vytvorila zmes mikrokryštalických a amorfných organizácií. Tento materiál je lacnejší, ale magnetické vlastnosti sú vynikajúce, takmer porovnateľné s amorfnými zliatinami na báze kobaltu a je ideálnym materiálom pre priemyselné a civilné vysokofrekvenčné transformátory, transformátorové tlmivky a je tiež náhradou pucolánových zliatin a feritu, a je jedným z najpoužívanejších amorfných materiálov v súčasnosti.
Amorfné hlavné zložky na báze železa sú Fe, Si, B, ktorý sa vyznačuje silnými magnetickými vlastnosťami, mäkkými magnetickými vlastnosťami lepšími ako kremíkový oceľový plech, lacný, najvhodnejší na nahradenie kremíkového oceľového plechu, používaný pre nízko a strednofrekvenčné jadrá transformátorov, napr. ako distribučné transformátory, stredofrekvenčné transformátory, vysokovýkonné tlmivky, reaktory atď.
Dĺžka medeného drôtu je navinutá na materiáli magnetického jadra vyrobeného z ferimagnetického materiálu, ako je ferit. Ferit má vyšší odpor a je to krehký materiál. Má vysoký väzbový koeficient, čo znamená, že množstvo generovaného rozptylového magnetického poľa je extrémne nízke.
To je dôvod, prečo sa jadro ľahko tlačí do saturácie a preto je ideálne len pre vysokofrekvenčné operácie. Ferimagnetizmus je podobný feromagnetizmu vo všetkých aspektoch magnetizácie okrem magnetického momentu alebo magnetického usporiadania. Keď sú magnetické momenty spárované v rovnakom smere navzájom paralelne, nazýva sa to feromagnetizmus. V prípade ferimagnetizmu sú magnetické momenty zoradené v nerovnakom počte paralelne aj antiparalelne.
Kde I je prúd cez toroidný induktor, r je priemerný polomer toroidu, N je počet závitov cievky na jednotku dĺžky.
Zadaním hodnoty I, N a r teda môžeme získať hodnotu magnetického poľa (B) a teda požadovanú indukčnosť pre našu aplikáciu.

Pokyny na vinutie toroidného induktora
Prvým krokom pri príprave toroidu na inštaláciu je odstrihnutie drôtu magnetu na dĺžku špecifikovanú v návode na zostavenie. Ak naozaj chcete hrať na istotu (napríklad ak ste ešte nikdy neranili toroidy), možno budete chcieť odrezať jeden alebo dva centimetre navyše, aby ste si vytvorili bezpečnostnú rezervu. Je o niečo bolestivejšie rozvinúť toroid, keď vám dôjde drôt, ako odstrihnúť nejaký prebytok.
Prvú otáčku nasaďte na toroid vložením drôtu cez stred jadra. Nechajte asi 1 palec/2 cm drôtu na jednej strane jadra, potom vytvorte drôt tak, aby sa pevne ovinul okolo vonkajšej strany jadra. Vezmite dlhý koniec drôtu a znova ho umiestnite cez stred jadra v rovnakom smere ako pri prvom otočení. Pretiahnite drôt cez jadro a pripevnite ho k telu toroidu. Dávajte pozor pri prisúvaní drôtu, aby ste nezoškrabali smalt drôtu, čo by vám mohlo spôsobiť nečakaný skrat.
Pokračujte v omotávaní drôtu týmto spôsobom, kým nedosiahnete požadovaný počet závitov. Počas navíjania neprekračujte drôt cez seba. Pamätajte, že každý prechod drôtu stredom jadra sa počíta ako jedna otáčka, takže počiatočné umiestnenie drôtu sa počíta ako vaše prvé otočenie. Odrežte prebytočnú dĺžku drôtu tak, aby oba vodiče boli dlhé približne 1 palec/2 cm. V ideálnom prípade by toroid mal byť asi 30 stupňov, ktorý nie je obalený drôtom, takže možno budete musieť roztiahnuť alebo stlačiť závity, aby ste dosiahli požadované pokrytie jadra.
FAQ
Otázka: Na čo sa používajú toroidné induktory?
Otázka: Čo robí toroidná cievka?
Otázka: Na čo sa používajú toroidy?
Otázka: Ako funguje toroid?
Otázka: Prečo potrebujeme induktory?
Otázka: Ako sa toroidný induktor líši od solenoidu?
Otázka: Aké sú praktické využitie toroidu?
Otázka: Aké sú výhody toroidného RF induktora?
Ľahká. Spoločnou výhodou pre OEM je pomerne ľahký dizajn, ktorý toroidné jadro poskytuje.
Nízke vyžarovanie elektromagnetického poľa.
Slabý hluk.
Všestrannosť.
Otázka: Aký je účel toroidného induktora?
Otázka: Je toroid magnet?
Otázka: Aký je princíp fungovania toroidu?
Otázka: Aká je funkcia toroidu?
Otázka: Čo robí toroidný induktor?
Otázka: Ako vyrobiť toroidný induktor?
Otázka: Sú induktory proti napätiu?
Otázka: Na čo sa používa toroidný induktor?
Otázka: Ako vypočítate toroidný induktor?
Otázka: Ako navrhnúť toroidný induktor?
Otázka: Ako vyrobiť toroidný induktor?
Otázka: Aká je funkcia toroidného induktora?
Sme profesionálni výrobcovia a dodávatelia toroidných induktorov v Číne. Ak sa chystáte kúpiť vysoko kvalitný toroidný induktor za konkurencieschopnú cenu, vitajte a získajte bezplatnú vzorku z našej továrne. K dispozícii je aj prispôsobená služba.
induktor balenie trubice, Induktor mobilného marketingu, Induktor trvácej marketingu kurzov





