Nucleo toroidale amorfo in lega di ferro silicio boro 1K101 Fesib
Oct 28, 2025
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I nuclei amorfi sono classificati in base alla forma (ad esempio, nuclei C-, nuclei E- e toroidali), al tipo di lega amorfa utilizzata (ad esempio, a base di ferro-o a base di cobalto-) o all'applicazione specifica (ad esempio, per trasformatori di potenza o trasformatori audio). I tipi più comuni includono core C-ed E-core amorfi per applicazioni di alimentazione e core toroidali per un'ampia varietà di usi.

Per forma
C-core:È costituito da una striscia toroidale amorfa tagliata a metà e poi avvolta insieme a un secondo pezzo a forma di C-per formare un circuito magnetico completo. Sono comunemente utilizzati nelle unità di distribuzione dell'energia di medie-e-grandi dimensioni.
E-core:Questi nuclei si trovano spesso in applicazioni di piccole e medie dimensioni- e sono realizzati avvolgendo nastri amorfi in una forma rettangolare, quindi modellandoli in un nucleo di tipo "E" e "I".
Nuclei toroidali:Avvolti a forma di anello, sono altamente efficienti grazie al loro percorso magnetico chiuso. Sono utilizzati in una varietà di applicazioni, inclusi trasformatori di alimentazione e audio.
Nuclei tagliati:Simili ai nuclei C-, questi sono tagliati da un nucleo toroidale e possono essere ri-assemblati per formare un circuito magnetico completo.
Per materiale
Nuclei amorfi a base di ferro-:Sono realizzati con leghe a base di ferro-, che offrono un'elevata densità di flusso di saturazione e rappresentano una scelta-economica per applicazioni come la correzione del fattore di potenza (PFC) e le induttanze di stoccaggio.
Nuclei amorfi a base di cobalto-:Questi nuclei possono raggiungere una permeabilità ancora più elevata rispetto ai nuclei a base di ferro-, anche se possono essere più costosi.
Per applicazione
- Nuclei del trasformatore di distribuzione dell'alimentazione:Utilizzato nei trasformatori di distribuzione amorfi ad alta-efficienza per ridurre la perdita di energia e migliorare le prestazioni.
- Trasformatori di potenza:Trasformatori di alimentazione-per uso generico che sfruttano i vantaggi dei nuclei amorfi.
- Trasformatori automatici:Trasformatori in cui gli avvolgimenti primari e secondari condividono una porzione comune del percorso magnetico.
- Trasformatori audio:Nuclei progettati per applicazioni audio, sfruttando le basse perdite dei materiali amorfi.
- Nuclei del reattore:Utilizzato nei reattori CA, che sono dispositivi che limitano la corrente in un circuito.
Cos'è un nucleo amorfo?
Un nucleo amorfo è un materiale metallico con una disposizione atomica disordinata a lungo-raggio. Solitamente è costituito per circa l'80% da ferro, insieme al 20% di elementi come silicio (Si) e boro (B). La sua microstruttura non ha bordi di grano o strutture cristalline, offrendo un'uniformità estremamente elevata e nessuna anisotropia (differenze di proprietà direzionali) riscontrata nei materiali cristallini. Il suo spessore varia solitamente da 20 a 30 micrometri.
Quali sono le differenze chiave tra nuclei amorfi e nuclei nanocristallini?
Struttura: I nuclei amorfi hanno una disposizione atomica completamente disordinata; I nuclei nanocristallini sono costituiti da grani su scala nanometrica incorporati in una matrice amorfa.
Proprietà magnetiche: I nuclei nanocristallini hanno una permeabilità iniziale molto più elevata (60.000–150.000), una coercività inferiore (fino a meno di 0,5 A/m) e una perdita del nucleo inferiore. Hanno anche una gamma di frequenza applicabile più ampia (20 kHz–1 MHz), con migliori prestazioni ad alta-frequenza.
Costo: I nuclei nanocristallini costano circa 2-3 volte di più dei nuclei amorfi, a causa dell'aggiunta di elementi di metalli preziosi nelle materie prime e processi di produzione più complessi.
Anello amorfo Nucleospecifica
![]()
| Dimensioni del nucleo magnetico (mm) | Dimensioni della scatola protettiva (mm) | Area della sezione trasversale effettiva-Ae(mm2) | Lunghezza del percorso magnetico Ie(mm) | CC massima classe di sovracorrente (A) |
||||||
| id | od | ht | ID | OD | HT | |||||
| 14 | 19 | 6.5 | 12 | 22 | 8 | 11.86 | 51.81 | 20 | ||
| 14 | 20 | 10 | 12 | 22.3 | 11.4 | 29.68 | 52.29 | 40 | ||
| 16 | 21 | 10 | 15 | 24 | 12.3 | 24.85 | 57.41 | 60 | ||
| 16 | 23 | 8 | 15 | 24 | 9.7 | 20.44 | 61.23 | 60 | ||
| 16 | 23 | 10 | 15 | 24 | 12.3 | 34.62 | 59.92 | 60 | ||
| 17 | 22 | 10 | 15.3 | 24.4 | 12.3 | 24.86 | 60.59 | 60 | ||
| 17 | 21 | 8 | 15.3 | 24 | 9.7 | 25.56 | 60.67 | 60 | ||
| 17 | 23 | 8 | 15.3 | 24.4 | 9.7 | 26.89 | 61.34 | 60 | ||
| 18 | 23 | 10 | 16.4 | 24.4 | 12.3 | 29.78 | 60.38 | 70 | ||
| 18 | 24 | 9 | 16.4 | 25 | 11.2 | 34.78 | 60.89 | 70 | ||
| 18 | 25 | 10 | 16.4 | 25.9 | 12.3 | 37.97 | 64.56 | 70 | ||
| 19 | 24 | 9 | 17.3 | 25 | 11.2 | 40.39 | 65.32 | 80 | ||
| 19 | 25 | 10 | 17.3 | 26 | 12.3 | 39.42 | 62.31 | 80 | ||
| 19 | 26 | 10 | 17.3 | 27.3 | 12.3 | 48.32 | 69.56 | 80 | ||
| 20 | 25 | 10 | 18.5 | 26.3 | 12.3 | 39.29 | 70.32 | 90 | ||
| 20 | 28 | 10 | 18.5 | 29 | 12.3 | 45.76 | 73.88 | 90 | ||
| 20 | 32 | 10 | 18.5 | 32.3 | 12.3 | 58.91 | 78.75 | 90 | ||
| 21 | 29 | 10 | 18.2 | 31.3 | 12.3 | 39.65 | 77.19 | 100 | ||
| 21 | 26 | 8 | 18.3 | 27.4 | 9.7 | 46.54 | 78.32 | 100 | ||
| 21 | 28 | 10 | 18.3 | 30 | 12.3 | 50.39 | 77.45 | 100 | ||
| 22 | 28 | 10 | 20.5 | 30 | 12.3 | 49.32 | 79.89 | 120 | ||
| 22 | 32 | 10 | 20.5 | 33.4 | 12.3 | 43.58 | 73.43 | 120 | ||
| 23 | 32 | 10 | 21.3 | 33.4 | 12.3 | 44.56 | 74.56 | 120 | ||
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