Тороидальный индуктор

Что такое инкапсулированный трансформатор?

 

Изолированная катушка, намотанная на кольцевой магнитный сердечник, который изготовлен из различных материалов, таких как феррит, порошковое железо и т. д., известна как тороидальный индуктор. Эти индукторы имеют большую индуктивность для каждого витка и могут переносить дополнительный ток по сравнению с соленоидами с тем же материалом и размером. Поэтому они в основном используются там, где необходимы большие индуктивности. Существуют различные типы тороидальных индукторов, такие как стандартный тороид, SMD power, высокотемпературный, связанный тороид, синфазный тороидальный индуктор и т. д.

 

Преимущества инкапсулированного трансформатора

 

 

Эти индукторы легкие.
Тороидальный индуктор более компактен по сравнению с сердечниками других форм, поскольку для его изготовления используется меньше материалов.
Тороидальные индукторы генерируют высокую индуктивность, поскольку замкнутый сердечник имеет сильное магнитное поле, и они излучают очень низкие электромагнитные помехи.
Они намного тише по сравнению с другими типичными индукторами из-за отсутствия воздушного зазора.
Тороидальный индуктор имеет замкнутый сердечник, поэтому он будет иметь сильное магнитное поле, более высокую индуктивность и добротность.
Обмотки довольно короткие и намотаны в замкнутом магнитном поле, что повышает электрические характеристики, эффективность и снижает искажения и краевые эффекты.
Из-за равновесия тороида небольшой магнитный поток, который будет выходить из сердечника, низок. Таким образом, этот индуктор очень эффективен и излучает меньше ЭМИ (электромагнитных помех) в близлежащие цепи.

 

  • Тороидальная катушка индуктивности
    Тороидальная катушка индуктивности

    1. Материал: Феррит, аморфный. 2. Размер: OD10-120мм. 3. Ток: 10-200А. 4. Индуктивность: от 1 до 870 мкГн
    Добавить в запрос
  • Индуктор с тороидальным сердечником
    Индуктор с тороидальным сердечником

    1. Полезен в широком спектре применений преобразователей мощности и сетевых фильтров.. 2. Тороидальный распределенный зазор обеспечивает меньшую утечку магнитного потока.. 3. Высокий ток насыщения.
    Добавить в запрос
Почему выбрали нас

Наш завод

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd. — ведущий производитель электронных компонентов, объединяющий НИОКР, производство и продажи.

Наш сертификат

Как компания, сертифицированная по стандарту ISO 9001:2000, мы строго подходим к выбору поставщиков материалов, и все сырье имеет сертификацию RoHs и CE.

Наш продукт

Наша основная продукция включает в себя электронный трансформатор, индуктор, магнитный сердечник и катушку и трансформатор тока. А также Magason имеет хороший ресурс в различных магнитных сердечниках: сердечник из феррита Mn-Zn и Ni-Zn, сердечник из железного порошка, аморфный и нанокристаллический сердечник.

Наш сервис

Одной из основных целей нашей компании является удовлетворение потребностей клиентов. Мы стремимся к обслуживанию клиентов и предоставлению высокой степени технической поддержки, чтобы гарантировать вам, клиенту, проектирование и последующую покупку наилучшего продукта для вашего применения.

 

Toroidal Coil Inductor

 

Как работает тороидальный индуктор

Тороидальный индуктор работает как любой другой индуктор, используемый для повышения частот до требуемых уровней. Индуктор — это любой пассивный электронный компонент, используемый для хранения энергии в форме магнитного поля. Тороидальный индуктор поворачивается, чтобы индуцировать более высокую частоту. Эти индукторы более эффективны и экономичны в использовании по сравнению с соленоидами.
Ток проходит через тороидальный индуктор, создавая вокруг него магнитное поле. Сила создаваемого магнитного поля зависит от величины тока. Поток магнитного поля также зависит от числа витков, перпендикулярных направлению тока. Магнитный поток изменяется с той же скоростью, что и изменение тока, проходящего через индуктор. Поскольку поток связан с катушкой, он индуцирует электродвижущую силу внутри катушки в направлении, противоположном приложенному напряжению.
Тороидальные индукторы в основном используются в электронных схемах для обеспечения низких частот при большой индуктивности. Тороидальные индукторы не имеют себе равных по индуктивности на виток и количеству токов, которые они могут переносить. По этим причинам тороидальные индукторы распространены во многих отраслях промышленности, включая телекоммуникации, аэрокосмическую, автомобильную, ядерную и HVAC.
Поскольку тороидальные индукторы используются во многих отраслях промышленности, производители тороидальных индукторов должны гарантировать, что они выпускают различные типы тороидальных индукторов для каждого применения.

 

Цветовая маркировка тороидального индуктора

 

 

В настоящее время тороидальные сердечники доступны как с покрытием, так и без покрытия для использования в различных приложениях. Покрытые сердечники обеспечивают более гладкий радиус угла, а также поверхность обмотки. В этих сердечниках покрытие полезно для обеспечения дополнительного покрытия кромок, защиты кромок и функции изоляции.
В тороидальных сердечниках используются различные цветные покрытия, такие как эпоксидная краска и париленовое покрытие. Эпоксидная краска доступна в разных цветах, таких как синий, серый и зеленый с CFR. Эпоксидное покрытие одобрено UL и используется в основном для покрытия тороидальных сердечников.
Париленовое покрытие в основном используется для небольших тороидальных сердечниковых колец, имеющих покрытие малой толщины и высокую диэлектрическую прочность.
Покрытие тороидальных сердечников приводит к падению начальной проницаемости в зависимости от размера сердечника. Таким образом, это может также происходить всякий раз, когда тороидальные сердечники подвергаются высокой проницаемости и более высоким силам намотки.
Использование тороидальных сердечников с цветным покрытием имеет множество преимуществ.
Эти сердечники хорошо сочетаются с различными видами покрытий, такими как эпоксидные, париленовые и порошковые покрытия, что облегчает намотку и улучшает пробивное напряжение.
Температурный диапазон эксплуатации эпоксидных покрытий составляет до 200 градусов по Цельсию.
Покрытие обеспечивает защиту краев, а также выполняет функцию изоляции жил.
Покрытие тороида необходимо для создания изоляционного барьера между проводом и тороидальными сердечниками во избежание короткого замыкания.
Цветное покрытие не влияет на значение AL тороида.
Тороидальный сердечник с эпоксидным покрытием обеспечивает множество преимуществ, таких как прочность, долговечность, влагостойкость, химическая стойкость и высокие диэлектрические свойства.

 

Каковы области применения тороидального индуктора?

 

Тороидальные индукторы используются во многих электронных устройствах, инверторах и усилителях.
Тороидальные индукторы также используются в области телекоммуникаций, авиации, автомобилестроения, ядерной техники и медицинских технологий.
Тороидальные индукторы также используются для фильтрации помех в трансформаторах и других электроинструментах.
Тороидальные индукторы используются в электронных цепях тормозов и управления.
Помимо этого более очевидного применения, существуют и другие важные способы использования тороидальных индукторов.
Тороидальные индукторы обычно используются при работе с низкочастотным электричеством. Поскольку они являются индукторами, они повышают частоту до требуемых уровней. В этом случае они очень экономичны и эффективны для создания более высоких частот.

Другие области применения тороидальных индукторов включают:
Фильтры электромагнитных помех
Балласты
Музыкальные инструменты
В этих отраслях промышленности тороидальная катушка используется для направления и ограничения магнитного поля. RC-самолеты и медицинские приборы, которым для оптимальной работы требуется постоянный, регулируемый поток энергии, оснащены тороидальными индукторами. RC-самолету для работы требуется электричество. Однако шум, создаваемый электричеством, может вызвать серьезные проблемы между самолетом и органами управления. В этом случае тороидальная катушка используется для регулирования шума и уменьшения скачков напряжения. Это стало возможным благодаря установке ферритовой катушки на самолет.
Соответственно, электродвигатель с большей вероятностью будет генерировать пики, которые затрудняют полет. Чтобы облегчить такие проблемы, к двигателю добавляется ферритовый тороидальный индуктор, чтобы снизить шум и сделать полет более управляемым.

Тороидальные индукторы также используются в трансформаторах. Тороидальные трансформаторы используются для изготовления многих электронных устройств благодаря свойствам тороидального индуктора.
Магнитный сердечник любого тороидального индуктора изготавливается из таких материалов, как никель-железо, ферриты и кремниевая сталь. Производители тороидальных индукторов гарантируют, что все индукторы, маленькие или большие, изготавливаются для конкретных применений в различных отраслях. Некоторые из них устанавливаются в электронных устройствах и приборах, которые люди используют в своей повседневной жизни.
Наука, лежащая в основе тороидальных индукторов, в основном касается замкнутого сердечника, который генерирует сильное магнитное поле. Этот аспект объясняет более высокую индуктивность. Теория заключается в том, что магнитное поле генерируется внутри сердечника. Тороидальный индуктор генерирует очень незначительное количество электромагнитных помех. Одна из многих причин, по которой тороидальные индукторы широко используются, заключается в том, что они помогают предприятиям придерживаться строгих международных стандартов в различных производимых продуктах.

 

Девять материалов для тороидальных индукторов
Toroid Core Inductor
Toroidal Coil Inductor
Toroid Core Inductor
Toroidal Coil Inductor

Магнитные кольцевые индукторы представляют собой замкнутые структуры магнитной цепи с хорошей способностью к фильтрации и устранению шума. Магнитные кольцевые индукторы также называются тороидальными индукторами. Однообмоточная катушка называется индуктором дифференциального режима, который используется для обработки сигналов дифференциального режима, а двухобмоточная катушка называется индуктором синфазного режима, который используется для обработки сигналов синфазного режима, поэтому магнитные кольцевые индукторы также известны как индукторы дифференциального режима и индукторы синфазного режима.

 

Материал порошка карбонильного железа — это материал -2, поверхность покрыта красным и серым цветом, обычно известным как красное и серое кольцо. Преимущества: низкая проницаемость, высокая плотность магнитного насыщения, нелегко насыщается, может выдерживать сверхвысокий ток.

 

Ферросилиций, также известный как сердечник из магнитного порошка из сплава железа и кремния, покрытый снаружи синим цветом, изготовлен из порошка кремния и железа, содержащего 6% кремния, и имеет высокую силу магнитной индукции насыщения до 16,000 Гс, превосходные характеристики смещения постоянного тока, низкие магнитные потери по сравнению с сердечниками из железного порошка, очень хорошую температурную стабильность и высокую емкость хранения энергии.

 

Железо-кремний-алюминий - широко используемый металлический магнитомягкий материал, внешний вид черного покрытия, состав содержит 85% железа (Fe), 9% кремния (Si) и 6% алюминия (Al), материал имеет низкие потери, относительно высокую интенсивность магнитной индукции насыщения, близкие к характеристикам нулевой магнитострикции, в то же время, но также имеет преимущества высокой стабильности при высоких температурах.

 

Сердечник из железного порошка является относительно распространенным магнитомягким материалом, внешний вид которого покрыт желто-белым или сине-зеленым цветом, обычно известный как желто-белое кольцо или сине-зеленое кольцо, также является одним из материалов, цена на которые в настоящее время на рынке относительно низкая.

 

Никелевый ферритовый сердечник состоит из оксида железа, оксида меди, оксида никеля, оксида цинка, после формования, высокотемпературной печи спекания с внешней поверхности часто покрывается зеленым. Магнитная проницаемость от 50 ~ 2300, он может хорошо пропускать нормальный полезный сигнал, но также хорошо подавлять прохождение высокочастотных помеховых сигналов, и недорогой.

 

Ферритовый сердечник из марганца состоит из оксида железа, оксида марганца, оксида меди, после формования, а также спекания в высокотемпературной печи из марганцевого сердечника температура спекания выше, чем у никелевого сердечника, внешняя поверхность обычно покрывается зеленым цветом.

 

Аморфные магнитные кольца изготавливаются с использованием полос аморфного материала, которые обжимаются и помещаются в небольшой защитный кожух. Существуют нанокристаллические полосы на основе железа, аморфные полосы на основе железа и ультрамикрокристаллические нанокристаллические полосы, а защитный кожух обычно изготавливается из пластика.

 

Нанокристаллический на основе железа, также называемый ультрамикрокристаллическим, основные компоненты: Fe, Si, Nb, B, Cu. Сначала он изготавливается в виде аморфных полос, а затем должным образом отжигается для образования смеси микрокристаллических и аморфных организаций. Этот материал менее дорогой, но магнитные свойства превосходны, почти сравнимы с аморфными сплавами на основе кобальта, и является идеальным материалом для промышленных и гражданских высокочастотных трансформаторов, трансформаторных индукторов, а также является заменой пуццолановых сплавов и феррита и является одним из наиболее широко используемых аморфных материалов в настоящее время.

 

Основными аморфными компонентами на основе железа являются Fe, Si, B, которые характеризуются сильными магнитными свойствами, мягкими магнитными свойствами, лучшими, чем у листовой кремнистой стали, дешевы, наиболее подходят для замены листовой кремнистой стали, используются для сердечников трансформаторов низкой и средней частоты, таких как распределительные трансформаторы, трансформаторы промежуточной частоты, мощные индукторы, реакторы и так далее.

 

 

Конструкция и проектирование тороидального индуктора

Медный провод намотан на магнитный сердечник, состоящий из ферримагнитного материала, например феррита. Феррит имеет более высокое удельное сопротивление и является хрупким материалом. Он имеет высокий коэффициент связи, что означает, что количество генерируемого рассеянного магнитного поля крайне мало.
Однако именно по этой причине сердечник легко входит в насыщение, и поэтому он идеален только для высокочастотных операций. Ферримагнетизм похож на ферромагнетизм во всех аспектах намагничивания, за исключением магнитного момента или магнитного упорядочения. Когда магнитные моменты спариваются в одном направлении параллельно друг другу, это называется ферромагнетизмом. В случае ферримагнетизма магнитные моменты выстраиваются в неравных количествах как параллельно, так и антипараллельно.
Где I — ток через тороидальный индуктор, r — средний радиус тороида, N — число витков катушки на единицу длины.
Таким образом, подставив значения I, N и r, мы можем получить значение магнитного поля (B) и, следовательно, необходимую индуктивность для нашего приложения.

Toroid Core Inductor

 

Инструкции по намотке тороидального индуктора

 

 

Первый шаг в подготовке тороида к установке — отрезать немного магнитного провода до длины, указанной в инструкции по сборке. Если вы действительно хотите перестраховаться (например, если вы никогда раньше не наматывали тороиды), вы можете отрезать лишний дюйм или два, чтобы обеспечить себе запас прочности. Немного сложнее разматывать тороид, когда у вас заканчивается провод, чем обрезать излишки.

 

Наденьте первый виток на тороид, вставив провод через центр сердечника. Оставьте около 1 дюйма/2 см провода с одной стороны сердечника, затем сформируйте провод так, чтобы он плотно обматывал внешнюю часть сердечника. Возьмите длинный конец провода и снова поместите его через центр сердечника в том же направлении, что и первый виток. Протяните провод через сердечник и плотно прижмите его к корпусу тороида. Будьте осторожны, когда прижимаете провод, чтобы не поцарапать эмаль провода, что может привести к неожиданному короткому замыканию.

 

Продолжайте наматывать провод таким образом, пока не получите желаемое количество витков. Не перекрещивайте провод сам с собой во время намотки. Помните, что каждое прохождение провода через центр сердечника считается одним витком, поэтому первоначальное размещение провода считается вашим первым витком. Обрежьте лишнюю длину провода так, чтобы оба вывода были длиной около 1 дюйма/2 см. В идеале должно быть около 30 градусов тороида, не обернутого проводом, поэтому вам может потребоваться расширить или сжать витки, чтобы получить желаемое покрытие сердечника.

 

 
Часто задаваемые вопросы
 
 

В: Для чего используются тороидальные индукторы?

A: Тороидальные индукторы и трансформаторы используются в широком спектре электронных схем: источниках питания, инверторах и усилителях, которые, в свою очередь, используются в подавляющем большинстве электрооборудования: телевизорах, радиоприемниках, компьютерах и аудиосистемах.

В: Для чего нужна тороидальная катушка?

A: Тороидальные катушки обычно используются для формирования индукторов и трансформаторов. Главным преимуществом тороидальных катушек перед прямыми катушками в этих приложениях является сдерживание магнитного поля – как мы увидим в этом разделе, магнитное поле снаружи тороидальной катушки можно сделать пренебрежимо малым.

В: Для чего используются тороиды?

A: Тороиды используются для понижения или повышения напряжения. Такие схемы, как блоки питания, усилители и инверторы, используют тороиды. Кроме того, электрооборудование, такое как компьютеры, телевизоры, аудиосистемы и радиоприемники, использует тороидальные катушки.

В: Как работает тороидальный?

A: Тороидальный трансформатор тока повышает или понижает мощность на основе магнитных полей, проходящих через вторичную катушку. Величина генерируемого напряжения зависит от количества витков во вторичной катушке по сравнению с первичной катушкой. Соотношение витков катушки 2:1 удваивает напряжение.

В: Зачем нужны индукторы?

A: Индукторы в основном используются в электроэнергетических и электронных устройствах для следующих основных целей: Дроссельная заслонка, блокировка, ослабление или фильтрация/сглаживание высокочастотных шумов в электрических цепях. Хранение и передача энергии в преобразователях мощности (DC-DC или AC-DC).

В: Чем тороидальный индуктор отличается от соленоида?

A: Магнитное поле, генерируемое в соленоиде, находится снаружи, а магнитное поле, генерируемое в тороиде, находится внутри сердечника. Соленоид имеет однородное магнитное поле, а тороид имеет неоднородное магнитное поле.

В: Каково практическое применение тороида?

A: Тороид представляет собой катушку из изолированного или эмалированного провода, намотанную на форму в форме бублика, изготовленную из порошкового железа. Низкоуровневые индукторы, силовые индукторы, низкоуровневые трансформаторы, трансформаторы тока и силовые трансформаторы — вот некоторые из областей применения тороида.

В: Каковы преимущества тороидального ВЧ-индуктора?

A: Тороидальная конструкция особенно подходит для высокочастотных, слаботочных и низковольтных приложений.
Легкость. Общим преимуществом для OEM-производителей является сравнительно легкая конструкция, которую обеспечивает тороидальный сердечник.
Низкое электромагнитное поле излучения.
Тихий шум.
Универсальность.

В: Каково назначение тороидального индуктора?

A: Ключевая цель тороидального индуктора — достижение энергетической эффективности, когда низкие частоты требуют индуктивности. Это достигается с помощью изолированной катушки, намотанной вокруг кольцевой магнитной формы.

В: Является ли тороид магнитом?

A: Тороид — это особый случай электромагнитного поля с небольшими или отсутствующими внешними силовыми линиями. Благодаря форме «бублика» и симметрии тороида, из сердечника выходит мало магнитного потока. Это происходит потому, что большая часть магнитного поля содержится внутри сердечника.

В: Каков принцип работы тороида?

A: Принцип работы как соленоида, так и тороида основан на электромагнетизме. Это одно из сходств между ними. Однако между соленоидом и тороидом есть разница, поскольку для данной тороидальной катушки величина электрического тока больше, чем у соленоидальной катушки, поэтому они имеют одинаковый размер.

В: Какова функция тороида?

A: Все петли провода, которые составляют тороид, вносят вклад в магнитное поле в одном и том же направлении внутри тороида. Смысл магнитного поля определяется правилом правой руки, и более детальную визуализацию поля каждой петли можно получить, изучив поле одной токовой петли.

В: Что делает тороидальный индуктор?

A: Тороидальный сердечник функционирует как индуктор, состоящий из двух ключевых компонентов: магнитного сердечника и спирального провода. Когда провод тщательно намотан вокруг сердечника, он генерирует магнитное поле, которое сохраняет электрический заряд. В электронных схемах основная роль индуктора заключается в сопротивлении изменениям в потоке тока.

В: Как сделать тороидальный индуктор?

A: Тороидальные индукторы сконструированы с пончиком или круглым кольцевым магнитным сердечником, на который намотан отрезок медной проволоки. Эти кольца изготавливаются из различных ферромагнитных материалов, таких как кремниевая сталь, феррит, слоистое железо, железный порошок или никель.

В: Противодействуют ли индукторы напряжению?

A: Индукторы реагируют на изменения тока, падая напряжение в полярности, необходимой для противодействия изменению. Когда индуктор сталкивается с увеличивающимся током, он действует как нагрузка: падая напряжение, поглощая энергию (отрицательное на стороне входа тока и положительное на стороне выхода тока, как резистор).

В: Для чего используется тороидальный индуктор?

A: Тороидальные индукторы и трансформаторы используются в широком спектре электронных схем: источниках питания, инверторах и усилителях, которые, в свою очередь, используются в подавляющем большинстве электрооборудования: телевизорах, радиоприемниках, компьютерах и аудиосистемах.

В: Как рассчитать тороидальный индуктор?

A: Покажите, что индуктивность тороида прямоугольного сечения определяется выражением L=μ 0 N 2 H ln ( b / a ) 2 π, где (N) — общее число витков, (a) — внутренний радиус, (b) — внешний радиус и (H) — высота тороида.

В: Как спроектировать тороидальный индуктор?

A: Сердечник должен быть небольшим, чтобы минимизировать количество магнитного материала в индукторе. Большое количество воздушных зазоров должно быть равномерно распределено по окружности и по сечению сердечника. Тороидальные порошковые сердечники из молибденового пермаллоя хорошо подходят для этого типа проектных задач.

В: Как сделать тороидальный индуктор?

A: Тороидальные индукторы сконструированы с пончиком или круглым кольцевым магнитным сердечником, на который намотан отрезок медной проволоки. Эти кольца изготавливаются из различных ферромагнитных материалов, таких как кремниевая сталь, феррит, слоистое железо, железный порошок или никель.

В: Какова функция тороидального индуктора?

A: Цель тороидального индуктора — достижение энергетической эффективности, в основном, когда низкие частоты требуют индуктивности. Изолированная катушка состоит из провода, намотанного на кольцевой магнитный материал, обеспечивающий большую индуктивность на виток.

Мы являемся профессиональными производителями и поставщиками тороидальных индукторов в Китае. Если вы собираетесь купить высококачественный тороидальный индуктор по конкурентоспособной цене, добро пожаловать на бесплатный образец с нашего завода. Также доступно индивидуальное обслуживание.

Тороидальный индуктор, стабильный температурой, SMD Power Inductor, Индуктор мощности прибыли

(0/10)

clearall