Ferrit-Topfkern
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Ferrit-Topfkern

Ferrit-Topfkern

Der Ferrit-Topfkern ist eine Strukturform, bei der sich der Magnetkern außen und die Kupferspule innen befindet. Dadurch entfallen die Unannehmlichkeiten der Ringspule, was die elektromagnetischen Störungen verringern kann.
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Beschreibung

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Die Form des Ferrit-Topfkerns bietet eine praktische Möglichkeit, die Ferritstruktur an die spezifischen Anforderungen der Induktivität anzupassen. Mit diesen Kernen können sowohl ein hoher Schaltungs-Q als auch eine gute Temperaturstabilität der Induktivität erreicht werden. Der selbstgeschirmte Topfkern isoliert die Wicklung vor Streumagnetfeldern oder Effekten anderer umgebender Schaltungselemente.

 

Ferrite Pot Core

 

Die effektive Permeabilität (µe) wird eingestellt, indem ein kleiner Luftspalt in den Mittelpfosten des Schalenkerns geschliffen wird. Bei Transformatoren und einigen Induktoren wird kein Erdungsluftspalt eingefügt und die effektive Permeabilität wird maximiert. Die effektive Permeabilität des Ferrit-Schalenkerns wird aufgrund des kleinen Luftspalts an den Passflächen der Schalenkernhälften immer geringer sein als die anfängliche Permeabilität des Materials (µi). Bei anderen Induktoren, bei denen die Stabilität von Induktivität, Q und Temperaturkoeffizient genau spezifiziert werden muss, wird ein kontrollierter Luftspalt sorgfältig in den Mittelpfosten einer oder beider Schalenkernhälften geschliffen. Beim Zusammenfügen bestimmt der Gesamtluftspalt dann die effektive Permeabilität und steuert die magnetischen Eigenschaften des Ferrit-Schalenkerns. Eine feinere Einstellung der effektiven Permeabilität (Induktivität des Schalenkerns mit Spalt) kann erreicht werden, indem ein Ferritzylinder oder -stab durch ein Loch im Mittelpfosten in den Luftspalt bewegt wird.

 

Ferrite Pot Core-7Pot Core

KERNTYP

 

Abmessungen (mm) Effektive Parameter
A B D1 D2 D3 D4 H1 H2 C1(mm-1) Ae(mm2) Le (mm) Ve(mm3) AL±25 % (nH/N2) Gewicht (g)
P0704 5.5±0.2 1.6±0.3 7.4-0.4 5.8+0.25 3-0..2 1.4+0.1 4.2-0.2 2.8+0.2 1.43 7.0 10.0 70 460 Min. (HQ2K)  
P0905 6.5±0.25 2±0.2 9.3-0.3 7.5+0.25 3.9-0.2 2.1±0.1 5.4-0.3 3.6+0.3 1.25 10.1 12.5 126 820 Min. (HQ2K) 1.0
P1107 6.8±0.25 2.2±0.3 11.3-0.4 9+0.4 4.7-0.2 2.1±0.1 6.6-0.3 4.4+0.3 0.96 16.2 15.5 251 1070 Min. (HQ2K) 1.7
P1408 9.5±0.3 2.7±1.2 14.3-0.5 11.6+0.4 6.0-0.2 3.1±0.1 8.2+0.3 5.6+0.4 0.79 25.1 19.8 495 1390 Min. (HQ2K) 3.5
P1811 13.4±0.3 3.8±0.6 18.4-0.8 14.9+0.5 7.6-0.3 3.1±0.1 10.6±0.2 7.2+0.4 0.60 43.3 25.8 1120 1970 Min. (HQ2K) 8.0
...                           ...

 

Besonderheit:

  • Geringe Verluste
  • Geringe Verluste über einen weiten Temperaturbereich
  • Gute Stabilität unter allen Lastbedingungen
  • Selbstabschirmende Geometrie isoliert Wicklung vor Streumagnetfeldern

 

Anwendung:

  • Wandlertransformatoren
  • Wechselrichtertransformatoren
  • Differenzialmodus-Induktivitäten
  • Leistungsinduktivitäten
  • Leistungstransformatoren
  • Telekommunikationsinduktoren

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