Oferta

Oferta / Aplikacja

Symbol: ACoL


Zastosowanie:

  • ekrany magnetyczne

Zalety:

  • materiał cechuje się dobrymi właściwościami magnetycznie miękkimi w stanie AQ
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 0,6 - 0,7 T
Remanencja Br = 0,3 - 0,45 T
Pole koercji Hc = 1,5 - 2 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax = 100000 - 200000
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do ~ MHz
Temperatura Tp: do 150°C
Wymiary geometryczne:  
średnica zewnętrzna (ϕz) 30-50 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) ≥20 mm


Symbol: AFeNiL


Zastosowanie:

  • zasilacze impulsowe
  • sensory siły

Zalety:

  • bardzo wysoka prostokątność ~ 0,99
  • duża oporność właściwa
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 0,78 - 0,8 T
Remanencja Br = 0,75 T
Pole koercji Hc = 3 - 4 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 200000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,1 W/kg (dla f=50 Hz i B=0,7 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 12 x 10-6
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do 20 kHz
Temperatura Tp: do 150°C
Wymiary geometryczne:  
średnica zewnętrzna (ϕz) 30-50 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) ≥ 20 mm


Symbol: AML


Zastosowanie:

  • transformatory o przekładni 230 V/24 V o mocy od 200 W do 1000 W

Zalety:

  • oszczędność energii
  • ochrona środowiska
  • straty mocy na biegu jałowym są o ok. 80% niższe niż dla transformatorów z rdzeniem ze stali krzemowej
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56 T
Remanencja Br = 1 -1,3 T (dla rdzenia toroidalnego)
Br ~ 0,8 T (dla rdzenia prostokątnego)
Pole koercji Hc = 5 - 8 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 100000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,2 - 0,3 W/kg
(dla f=50 Hz i B=1,4 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do 10 kHz (dla rdzenia toroidalnego)
fp: do 20 kHz (dla rdzenia prostokątnego)
Temperatura Tp: do 200°C
Wymiary geometryczne:  
Symbol: AMLK
średnica zewnętrzna (ϕz) 30-200 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 20 mm
Symbol: AMLP
średnica zewnętrzna (h) 50-200 mm
średnica wewnętrzna (w) 30 - 120 mm




Symbol: AMT(P), NFT(P)


Zastosowanie:

  • transformatory małej i średniej mocy o podwyższonej częstotliwości pracy

Zalety:

  • łatwy montaż
  • niska remanencja
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs =< 1,5
Remanencja Br =< 0,11 T
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do 5 kHz
Temperatura Tp: do 100°C
Wymiary geometryczne:  
w 15 - 50 mm
h 15 - 250 mm


Symbol: AMT


Zastosowanie:

  • transformatory specjalne
  • zasilacze impulsowe
  • grzejnictwo indukcyjne

Zalety:

  • liniowa zależność B(H) w dużym zakresie zmian B
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56 T
Remanencja Br = 0,1 - 0,3 T
Pole koercji Hc < 10 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 2000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,1 W/kg
(dla f=50Hz i B=1,1 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do 20 kHz
Temperatura Tp: do 200°C
Wymiary geometryczne:  
średnica zewnętrzna (ϕz) 50-120 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) 30-80 mm


Symbol: NFG


Zastosowanie:

  • zasilacze impulsowe

Zalety:

  • większa indukcja nasycenia Bs ≥ 1 T
  • mniejsza liczba zwojów
  • mniejsze straty niż w konwencjonalnym dławiku ferrytowym
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 1,1 T
Remanencja Br ≤ 0,02 T
Przenikalność magnetyczna µ = 20 - 100
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do ~ MHz
Temperatura Tp: do 150°C
Wymiary geometryczne:  
średnica zewnętrzna (ϕz) 25 - 50 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) 20-40 mm


Symbol: NFI


Zastosowanie:

  • dławiki przeciwzakłóceniowe
  • transformatory
  • przekładniki prądowe

Zalety:

  • wysoka indukcja nasycenia, prawie dwukrotnie wyższa od indukcji rdzeni z materiału Permaloy (Ni80Fe)
  • dobra stabilność temperaturowa
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 1,15 – 1,2 T
Remanencja Br = 0,8 – 1 T
Pole koercji Hc 1 – 1,5 A/m
Przenikalność magnetyczna początkowa:
µ > 100 000
maksymalna:
µmax = 300 000 – 500 000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0.04 W/kg
(f = 50 Hz, B = 1.1 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 0,5 x 10-6
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do 300 kHz
Temperatura Tp: do 200°C
Wymiary geometryczne:  
średnica zewnętrzna (ϕz) ≤ 120 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 80 mm


Symbol: NFT


Zastosowanie:

  • zasilacze impulsowe
  • zasilacze specjlane
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 1,15 – 1,2 T
Remanencja Br = 0,05 – 0,25 T
Pole koercji Hc = 1 – 1,5 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≤ 30 000
(liniowa zależność B(H) do wartości B=1 T)
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,01 W/kg (dla f=50 Hz, B=1,1 T)
Ps = 146 W/kg (dla f=100 kHz, B=0,4 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 0,5 x 10-6
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do 300 kHz
Temperatura Tp: do 200°C
Wymiary geometryczne:  
średnica zewnętrzna (ϕz) ≤ 120 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 80 mm


Symbol: NPT


Zastosowanie:

  • transformatory specjalne
  • zasilacze impulsowe
  • grzejnictwo indukcyjne

Zalety:

  • liniowa zależność B(H) w dużym zakresie zmian B
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 1,5 – 1,6 T
Remanencja Br = 0,1 – 0,3 T
Pole koercji Hc = 30 - 50 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≤ 1500
Straty mocy w rdzeniu Ps = 1 - 2 W/kg
(dla f=50 Hz, B=1,4 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 8 x 10-6
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do 100 kHz
Temperatura Tp: do 250°C
Wymiary geometryczne:  
średnica zewnętrzna (ϕz) ≤ 50 - 120 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 30 - 80 mm


Symbol: AMZ


Zastosowanie:

  • transformatory do grzejnictwa indukcyjnego
  • transformatory do przetwornic statycznych
  • transformatory sieciowe

Zalety:

  • konstrukcja zaplatana pozwalająca na nakładanie gotowych uzwojeń na rdzeń
Parametry  
Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56 T
Remanencja Br ~ 0,8 T
Przenikalność magnetyczna µmax: 50000 - 100000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,2 - 0,3 W/kg
(dla f=50 Hz i B=1,4 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6
Warunki pracy:  
Częstotliwość fp: do 20 kHz
Temperatura Tp: do 200°C
Wymiary geometryczne:  
Symbol: AMLK
średnica zewnętrzna (ϕz) ≥ 60 mm
średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 40 mm
Wymiary geometryczne:  
Symbol: AMLP
średnica zewnętrzna (h) ≥ 50 mm
średnica wewnętrzna (w) ≤ 30 mm