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Las suaves características magnéticas del metal amorfo proporcionan menores pérdidas en el núcleo que los núcleos de ferrita estándar a base de hierro.

Las suaves características magnéticas del metal amorfo proporcionan menores pérdidas en el núcleo que los núcleos de ferrita estándar a base de hierro. Estas características permiten a los diseñadores reducir el tamaño y la pérdida de energía al tiempo que mejoran la eficiencia en bobinas de modo común, transformadores de corriente de entrada diferencial y convertidores CC-CC.
Alta eficiencia energética/alta resistencia eléctrica
El núcleo de un transformador contiene una aleación metálica informe y ferromagnética. El núcleo amorfo es magnético blando y tiene una alta vulnerabilidad atractiva, baja conectividad y alta resistencia eléctrica. Este tipo de núcleo inductor tiene inducción magnética de alta saturación, alta permeabilidad, peso ligero y tamaño pequeño. Es ampliamente utilizado en transformadores de distribución de energía y dispositivos inductivos debido a sus excelentes propiedades magnéticas.
Núcleo nanocristalino amorfo También tienen una mayor resistencia al estrés mecánico y una menor pérdida magnética a temperatura. Esto ayuda a reducir el riesgo de daños y mejora la capacidad de sobrecarga. La estructura atómica aleatoria del metal amorfo crea propiedades magnéticas superiores. Esto da como resultado una menor pérdida por histéresis y una permeabilidad extremadamente alta en un amplio rango de frecuencia.
Los núcleos amorfos a base de hierro-níquel tienen una permeabilidad residual muy alta y una temperatura de Curie elevada. Estos núcleos son adecuados para bobinas de modo común y son ideales para aplicaciones que requieren altos niveles de supresión de ruido de RF. Para ayudar a nuestros clientes a diseñar sus circuitos con precisión, hemos proporcionado un modelo reducido de un núcleo simulado con 5 franjas de aleación amorfa.
Estructura sólida y fuerte
Estas tiras de aleación amorfa se laminan en varias formas rectangulares y se unen con un adhesivo clasificado para una temperatura de funcionamiento continuo de 155 grados C. Las estructuras resultantes tienen buena capacidad de manejo de energía y baja pérdida del núcleo.
Estas características se mejoran mediante el uso de una aleación nanocristalina a base de FeCo que tiene buenas propiedades magnéticas suaves, una magnetoestricción más baja y altas temperaturas de Curie. La aleación también se puede recocer para reducir sus anisotropías magnetoelásticas, que son la principal fuente de pérdidas en el núcleo de los inductores convencionales.
Protección de inteligencia
Los metales amorfos y las aleaciones nanocristalinas ofrecen al diseñador la capacidad de diseñar choques de modo común (CMC) con una permeabilidad relativa de impedancia más del doble que la ferrita de Mn-Zn. Esto proporciona un mayor rechazo de modo común a frecuencias más altas al tiempo que permite tamaños de núcleo más bajos y una reducción general del tamaño de los componentes.
Los núcleos amorfos y nanocristalinos son ideales para aplicaciones como filtrado de modo común EMI, medidores de vatios-hora para uso doméstico e industrial e interruptores de corriente de falla a tierra (GFCI). Proporcionan una alta permeabilidad a frecuencias más altas, una saturación superior y una baja pérdida del núcleo en comparación con los núcleos amorfos a base de hierro.
Ofrecen una alta densidad de flujo magnético total, baja coercitividad y bajo nivel de ruido, lo que los convierte en una excelente opción para inductores de entrada diferencial, inductores PFC de refuerzo y concentradores de sensores de efecto Hall. También son un excelente reemplazo para los núcleos de ferrita en transformadores de salida de alta corriente.
Diseños personalizados
Los chokes de modo común fabricados con una aleación nanocristalina ofrecen un rendimiento superior en comparación con los núcleos de ferrita tradicionales. Operar a un nivel de inducción magnética más alto y un rango de temperatura más amplio permite que estos núcleos sean más pequeños y al mismo tiempo proporcionen una alta eficiencia energética. Esto ayuda a reducir la pérdida de energía en aplicaciones de conmutación y proporciona una salida más deseable.
Los núcleos nanoscópicos amorfos se utilizan en filtros EMI de alta gama para equipos industriales y médicos. Se utilizan para suprimir pulsos transitorios de RF de alta corriente que ocurren durante picos de voltaje en fuentes de alimentación de modo conmutado, variadores de velocidad y convertidores de frecuencia ajustable.