Myke magnetiske firkantede kjerner for transformatorer og elektroniske enheter
Sep 23, 2025
Legg igjen en beskjed
Hva er en myk magnetisk firkantet kjerne
En myk magnetisk firkantet kjerne er en rektangulær rammeformet-magnetisk komponent som brukes i transformatorer, induktorer og filterkretser. Kjernen gir en lukket magnetisk bane for viklingene, konsentrerer den magnetiske fluksen og er enkel å montere med spoler og monteringsutstyr.
Materialer og egenskaper
Vanlige materialer for myke magnetiske firkantkjerner er Mn-Zn-ferritt og Ni-Zn-ferritt. Disse materialene har høy magnetisk permeabilitet, lav koersivitet og lavt hysteresetap. De er enkle å magnetisere og avmagnetisere, og de kan opprettholde utmerkede magnetiske egenskaper ved høye frekvenser. Mn-Zn-ferritt gir høyere permeabilitet og metning og brukes vanligvis under ca. 1 MHz, mens Ni-Zn-ferritt har høyere resistivitet og foretrekkes for bruk med høyere-frekvens.
Ytelsesfordeler
Styr og konsentrer magnetisk fluks effektivt med lav flukslekkasje
Forbedre den elektromagnetiske konverteringseffektiviteten til den tilkoblede kretsen
Lavere energitap og varmeutvikling
Bidra til miniatyrisering og høy effektivitet av elektroniske enheter
Forenkle monteringen og gi mekanisk stabilitet for viklingen
Søknader
Myke magnetiske firkantkjerner er mye brukt i filter vanlige-modustransformatorer, bryter-modusstrømforsyninger, inverter-sveisere, elektropletteringsstrømforsyninger, UPS-systemer, ladestasjoner, datamaskiner og skjermer. De vises også i kraftledningsfiltre og EMI-undertrykkelseskretser der det kreves en stabil magnetisk bane.
Dimensjonsalternativer
Tabellen nedenfor viser vanlige kvadratiske kjernedimensjoner, der OD er den ytre diameteren, ID er den indre diameteren, L er den totale lengden og H er høyden.
| OD mm | ID mm | L mm | H mm |
|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 60 | 10 |
| 35 | 22 | 90 | 18 |
| 40 | 25 | 92 | 15 |
| 42 | 25 | 95 | 15 |
| 45 | 28 | 100 | 20 |
| 50 | 28 | 120 | 20 |
| 65 | 35 | 125 | 20 |
| 70 | 45 | 143 | 25 |
| 80 | 58 | 135 | 25 |
| 95 | 70 | 146 | 25 |
| 124 | 100 | 268 | 25 |
| 130 | 100 | 310 | 25 |
| 160 | 124 | 350 | 25 |
| 180 | 145 | 385 | 25 |
| 200 | 175 | 435 | 25 |
| 210 | 180 | 410 | 25 |
| 255 | 215 | 470 | 25 |
Produksjonsprosess
Den typiske produksjonssekvensen for myke magnetiske kjerner er råmaterialeinnhenting, slitsing, stansing, laminering, kjerneforming og slutttesting. Ferrittkjerner produseres ved pulverpressing og sintring, mens laminerte firkantkjerner er satt sammen av stablede strimler med sammenflettede skjøter.
FAQ
Q1: Hva er forskjellen mellom Mn-Zn og Ni-Zn ferritt?
Mn-Zn-ferritt har høyere permeabilitet og metningsinduksjon og brukes opp til ca. 1 MHz; Ni-Zn-ferritt har mye høyere resistivitet og foretrekkes for høy-applikasjoner over 1 MHz.
Q2: Hvorfor brukes firkantede kjerner i stedet for toroidale kjerner?
Firkantede kjerner er lettere å vikle med automatisert utstyr, enklere å montere og mer praktiske for gaping, noe som gjør dem økonomiske for masseproduserte transformatorer og filtre.-
Q3: Hva betyr kjernedimensjonen OD, ID, L og H?
OD er den ytre diameteren, ID er den indre diameteren, L er den totale lengden på den rektangulære kjernen, og H er høyden på kjernevinduet.
Spørsmål 4: Kan firkantede kjerner brukes i strømforsyninger med bytte-modus?
Ja. Deres høye permeabilitet og lave tap gjør dem egnet for transformator- og filterapplikasjoner i bytte-strømforsyninger, invertersveisere og ladeutstyr.
Q5: Hvordan forbedrer en myk magnetisk kjerne effektiviteten?
Ved å gi en lukket bane med lav-reluktans konsentrerer kjernen den magnetiske fluksen, reduserer lekkasje og reduserer hysterese og virvelstrømstap, noe som forbedrer konverteringseffektiviteten til kretsen.
Q6: Er tilpassede kjernestørrelser tilgjengelige?
Ja. I tillegg til standarddimensjonene som er oppført i tabellen, kan tilpassede størrelser produseres for å møte spesifikke designkrav for spesielle bruksområder.

