Induktivitäten mit Metallpulverkern sind für Hochstromanwendungen konzipiert, die eine ausgezeichnete Energiespeicherkapazität und geringe Leistungsverluste erfordern. Dank ihrer hohen Sättigungscharakteristik und ihres stabilen Betriebsverhaltens unter Gleichstromvorspannung bieten sie zuverlässige Lösungen für Leistungswandlungs-, Filter- und Energiemanagementsysteme.
Hochstromfähige, verlustarme Induktivitäten mit Metallpulverkern für Leistungsanwendungen
Diese für moderne Hochleistungselektroniksysteme entwickelten Metallpulverkerninduktivitäten vereinen hohe Strombelastbarkeit mit herausragenden magnetischen Eigenschaften. Die verteilte Luftspaltstruktur des Metallpulverkerns ermöglicht exzellente Sättigungsbeständigkeit und somit einen stabilen Induktivitätsbetrieb auch unter hoher Last. Dank geringer Kernverluste und effizienter Wärmeableitung tragen sie zur Verbesserung der Gesamtsystemeffizienz und -zuverlässigkeit bei. Ihre kompakte Bauweise und hohe Leistungsdichte prädestinieren sie für Anwendungen wie erneuerbare Energiesysteme, Elektrofahrzeuge, industrielle Stromversorgungen und moderne Leistungselektronik. Konstruiert für anspruchsvolle Betriebsumgebungen, bieten diese Induktivitäten konstante Leistung und lange Lebensdauer.

Hauptmerkmale
Der Kern aus amorpher Legierung zeichnet sich durch eine hervorragende magnetische Effizienz aus, da Hysterese- und Wirbelstromverluste effektiv unterdrückt werden. Dies reduziert die Wärmeentwicklung im Betrieb deutlich, verbessert die Energieumwandlungseffizienz und ermöglicht einen geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen magnetischen Materialien.
Dank seiner hohen Sättigungsflussdichte behält der amorphe Kern auch unter hohen Gleichstromvorspannungen und transienten Strombedingungen eine stabile Induktivität bei. Diese ausgezeichnete Beständigkeit gegen magnetische Sättigung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und eine erhöhte Lebensdauer in anspruchsvollen Leistungsanwendungen.
Die Kombination aus hoher Permeabilität und hervorragenden magnetischen Eigenschaften ermöglicht es dem Induktor, die erforderliche Induktivität auf deutlich kleinerem Raum zu erreichen. Diese platzsparende Bauweise unterstützt die Entwicklung kompakter, leichter und leistungsstarker Elektroniksysteme.
Die geringe Magnetostriktion der amorphen Legierung trägt dazu bei, Kernvibrationen zu minimieren und gängige Betriebsgeräusche wie Brummen oder Summen zu eliminieren. Dadurch eignet sie sich besonders für geräuschempfindliche Umgebungen, beispielsweise in Elektrofahrzeugen, Medizingeräten und Präzisionselektroniksystemen.
Dank seiner hervorragenden thermischen Stabilität gewährleistet der amorphe Kern auch unter extremen Temperaturbedingungen eine gleichbleibende magnetische Leistung. Seine hohe Curie-Temperatur ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit hohen Temperaturen und Leistungen.
Die CD-förmige Split-Core-Struktur ermöglicht eine präzise Steuerung des Luftspalts und erlaubt es Ingenieuren, die effektive Permeabilität und Induktivität an unterschiedliche Schaltungsanforderungen anzupassen. Diese Flexibilität trägt zur Optimierung des Welligkeitsstromverhaltens und der Gesamtsystemeffizienz bei.
| Elektrischer Strom (A) | Induktivität uH |
| 0 | 137 |
| 30 | 137 |
| 60 | 133 |
| 90 | 128 |
| 120 | 121 |
| 150 | 112 |
| 180 | 102 |
| 210 | 88 |
| 240 | 76 |
| 270 | 66 |
| 300 | 56 |
Wicklungsspezifikation
| Wicklung | Terminal | Drahtspezifikation | Kurven | Anmerkungen |
| N1 | 1-2 | QZY-2/180 2*15 | 26TS | Referenzkurven |
Material
| Artikelname | Spezifikation |
| Emaillierter Draht | QZY-2/180 2*15 |
| Magnetkern | NPF113068013-75uH |
| Spulenkörper / Spulenformer | 187*121*109/ADC12 |
| Silikonkautschuk | JD-605A/B |
| Lötzinn | Sn99,3Cu0,7 |
Elektrische Parameter
| Induktivität #1 | 550 µH Min. |
| Induktivität Nr. 2 | 500 µH Min. |
| Gleichstromwiderstand (DCR) | 20 mΩ Max |
| Isolationsdielektrische Spannung (Hochspannungsprüfung) | 1,8 kV AC 2 mA - 3 s |
| Isolationswiderstand (IR) | 100 MΩ Min. (DC 500 V) |
Zielanwendungen
Elektromobilität:
Wird in Onboard-Ladegeräten (OBC) von Elektrofahrzeugen, DC-DC-Wandlern und anderen Hochleistungs-Energiemanagementsystemen für Kraftfahrzeuge eingesetzt.
Lösungen für erneuerbare Energien:
Anwendung findet die Technologie in Photovoltaik-Wechselrichtern, Batteriespeichersystemen (ESS) und netzgekoppelten Leistungsumwandlungsgeräten zur effizienten Energieverwaltung.
Hochleistungsrechner- und Kommunikationsinfrastruktur:
Unterstützung von Stromversorgungen für KI-Server, Rechenzentren und 5G-Kommunikationsbasisstationen, wo hohe Effizienz und Leistungsdichte unerlässlich sind.
Industrielle Stromversorgung und Stromqualitätsmanagement:
Geeignet für Hochleistungs-PFC-Schaltungen, industrielle Schaltnetzteile und Anwendungen, die eine effektive Oberwellenunterdrückung und eine stabile Stromversorgung erfordern.
Bewährte Branchenexpertise: Mit über 20 Jahren Industrieerfahrung und einer soliden Grundlage, die 2013 geschaffen wurde, betreiben wir fünf große industrielle Kernlinien an mehreren spezialisierten Produktionsstandorten, um eine erstklassige Produktvielfalt und -stabilität zu gewährleisten.
Globale Qualitätszertifizierungen: Unsere Produktionsstätten halten sich strikt an internationale Automobil- und Industriestandards und verfügen über eine umfassende Sammlung wichtiger Zertifizierungen, darunter IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001 und ISO50001.
Starke Forschung & Entwicklung & Technische Innovation: Angetrieben von engagierten Forschungsteams und spezialisierten Laboren für Neuentwicklungen, verfügen wir über umfangreiche Patentportfolios und fortschrittliche Testmöglichkeiten, um hochzuverlässige, kundenspezifische Magnetlösungen anzubieten.
Intelligente und skalierbare Fertigung: Wir nutzen fortschrittliche ERP- und MES-gesteuerte intelligente Fertigungssysteme, um die Produktionskapazität zu optimieren und eine äußerst zuverlässige Lieferkette für internationale Kunden in der EU, den USA und weltweit zu sichern.
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