Núcleo nanocristalino da liga C dos núcleos magnéticos de 1K107 Fenbcusib

Oct 27, 2025

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Um núcleo magnético de Fenbcusibé um núcleo magnético macio feito de uma liga nanocristalina de Fenbcusib (Fe-Nb-Cu-Si-B). Esses núcleos são usados ​​em aplicações como transformadores, bobinas de modo comum e motores porque oferecem alto desempenho, baixa perda de energia e alta estabilidade, permitindo dispositivos eletrônicos menores e mais eficientes. O termo "Fenbcusib" é uma abreviatura de composição para os elementos específicos da liga: Ferro (Fe), Nióbio (Nb), Cobre (Cu), Silício (Si) e Boro (B).

 

1K107 Magnetic Fenbcusib Core nanocrystalline alloy C Core

 

 

Comparação do núcleo C da liga nanocristalina

 

1. vs Núcleo C de Aço Silício

 

Frequência e Perda: Os núcleos C de liga nanocristalina se destacam em cenários de média-a{1}}alta frequência (50kHz–200kHz) com perda de ferro muito menor, reduzindo efetivamente o calor do equipamento. Os núcleos C de aço silício ajustam-se apenas à frequência de energia (50 Hz – 1 kHz) e sofrem aumentos acentuados de perda em frequências mais altas.

 

Tamanho e custo: Os núcleos C da liga nanocristalina têm maior permeabilidade magnética, permitindo tamanho menor para a mesma potência. Os núcleos C de aço silício são mais baratos, porém mais volumosos, adequados para equipamentos de baixo-custo, baixa-frequência e baixa{3}}eficiência.

 

2. vs Núcleo C amorfo

 

Desempenho: Núcleos de liga C nanocristalina têm menor perda de alta-frequência (15% a 20% melhor eficiência energética) e temperatura Curie mais alta, mantendo desempenho estável em ambientes-flutuantes de temperatura (por exemplo, armazenamento de energia externo).

 

Aplicativo: Núcleos C amorfos são usados ​​em dispositivos gerais de média-a{1}}alta frequência (por exemplo, inversores de baixa-tensão) para economia de custos. Os núcleos C de liga nanocristalina atendem a cenários de alta-demanda, como fontes de alimentação médica, devido à estabilidade superior.

 

3. vs núcleo de ferrite C

 

Potência e frequência: Núcleos C de liga nanocristalina suportam maior potência em frequências médias-a-altas (graças à indução magnética de saturação mais alta). Os núcleos de ferrite C adaptam-se a frequências ultra{3}}altas (100kHz–1MHz), mas suportam apenas baixa potência.

 

Perda e Custo: os núcleos de ferrite C têm menor perda em frequências-ultraaltas e menor custo. Os núcleos C de liga nanocristalina são mais competitivos para aplicações de média-a{3}}alta frequência e alta{4}}potência (por exemplo, indutores PCS de armazenamento de energia).

 

 

 

Principais características e benefícios do núcleo magnético do Fenbcusib

 

  • Alto desempenho:Os núcleos de Fenbcusib são feitos de uma liga nanocristalina, que possui excelentes propriedades magnéticas.
  • Baixa perda de energia:Eles têm perdas no núcleo muito baixas, o que é crucial para a eficiência energética em motores e outros dispositivos.
  • Alta densidade de fluxo magnético:Esses núcleos têm alta densidade de fluxo magnético, o que ajuda a criar uma forte resposta magnética.
  • Alta estabilidade:Eles fornecem torque eletromagnético estável e podem reduzir ruído e vibração em motores.
  • Alta permeabilidade:Esta propriedade permite designs de dispositivos menores e mais compactos.
  • Alta saturação:A indutância de alta saturação melhora a precisão dos transformadores de corrente e reduz seu volume.

 

 

Aplicações comuns de núcleo de liga nanocristalina

 

  • Transformadores:Transformadores de potência e de corrente.
  • Bobinas de Modo Comum (CMCs):Usado para reduzir a interferência eletromagnética (EMI).
  • Amplificadores Magnéticos (MagAmps):Dispositivos eletrônicos que usam propriedades magnéticas para controlar a saída.
  • Fontes de alimentação para aquecimento por indução:Usado em aplicações-de alta frequência.
  • Motores:Para melhorar a eficiência, velocidade de resposta e estabilidade.

 

 

Núcleo C nanocristalinoespecificação

1K107 Magnetic Fenbcusib Core nanocrystalline alloy C Core

Construção principal Largura da janela Altura do núcleo Largura do núcleo Comprimento do núcleo
um(mm) ± b(mm) c(mm) d(mm) ± e(mm) ± f(mm) ±
9 0.5 10 32.8 15 0.5 28 1 50.8 1.25
10 0.5 11 33 20 0.5 31 1 53 2
11 0.5 13 30 20 0.5 35 1 52 2
11 0.5 13 40 20 0.5 35 1 62 2
11 0.5 13 40 25 0.5 35 1 62 2
11 0.8 13 50 25 0.5 35 1 72 2
11 0.8 13 50 30 0.5 35 1 72 2
13 0.8 15 56 25 0.5 41 1 82 2
13 0.8 15 56 30 0.5 41 1 82 2
13 0.8 15 56 35 0.5 41 1 82 2
16 0.8 20 70 25 0.5 52 1 102 3
16 1 20 70 30 0.5 52 1 102 3
16 1 20 70 40 0.5 52 1 102 3
16 1 20 70 45 1 52 1 102 3
19 1 25 83 35 1 63 1 121 3
19 1 25 83 40 1 63 1 121 3
19 1 25 83 50 1 63 1 121 3
19 1 25 90 60 1 63 1 128 3
22 1 35 85 50 1 79 1 129 4
22 1 35 85 65 1 79 1 129 4
25 1 40 85 55 1 90 1 135 4
25 1 40 85 70 1 90 1 135 4
25 1 40 85 85 1.5 90 1 135 4
30 1 40 85 85 1.5 100 1 155 4
33 1 40 105 85 1.5 106 1 171 5
Observação: Tamanhos adicionais podem ser personalizados para atender às necessidades específicas do cliente.

 

 

 

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Slitting

2. Corte

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3. Soco

Laminating

4. Laminação

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5. Formação de Núcleo

testing

6. teste

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General Manager

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Director Geral

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