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2022年6月28日

圧粉コアとギャップ付きフェライトコアの比較

高品位フェライトコア損失は粉末コア損失よりも低いですが、フェライトは高電流レベルでの飽和を防ぐために低い実効透磁率を必要とすることがよくあります。フェライトは初期透磁率が高いため、実効透磁率を低くするには比較的大きな空隙が必要です。この大きなエアギャップはギャップ損失をもたらし、材料ロスを比較するときに見過ごされがちな複雑な問題です。

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2022年6月28日

パウダーコア|分散型エアギャップ材料の利点は何ですか?

すべてのマグネティックスパウダーコア材料はインダクタでの使用に適していますが、材料が異なれば利点も異なります。非常に低い損失を必要とするインダクタには、損失が最も低いモリブデンパーマロイを使用する必要があります。DCバイアスが支配的で、小型サイズが必要な設計では、磁束が最も高い高磁束コアを使用する必要があります。低コストで適度に低い磁気損失と高い飽和のために

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2022年05月19日

変流器コアの選択

変流器コアの選択方法は?変流器の基本構造は、主に一次巻線、二次巻線、鉄心で構成されており、一次、二次、鉄心の間に絶縁があります。最も単純な変流器は、一次巻線、二次巻線および鉄心を有する。このような変流器も電流比が1つしかありません。アキュを改善するために

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2022年05月19日

鉄基アモルファス合金と鉄基ナノ結晶合金の違いは何ですか?

鉄基アモルファス合金は、シリコン、ホウ素、その他の元素を鉄基で添加したアモルファス合金で、内部の原子が液体金属とも呼ばれる不規則な長距離不規則な状態で配置される特別な準備プロセスによって得られます(原子は液体の不規則な状態にあります)。金属)または金属ガラス。ナノ結晶合金は、結晶性であるナノスケールの粒子を有する合金である。

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2022年05月19日

セルロースナノ結晶の応用

(1)食品包装分野におけるセルロースナノ結晶の応用ポリマーマトリックスにCNCを添加すると、食品包装の分野での適用が期待される複合フィルムの水蒸気および酸素透過係数を大幅に低減することができ、グリーンバイオケミカル中のケイ酸塩ナノ粒子などのミネラルエンハンサーの代替として使用できます。分解性包装材料で。(2) AP

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