Nucleo nanocristallino 1K107 per trasformatori elettrici efficienti
Oct 28, 2025
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I nuclei nanocristallini vengono utilizzati in una varietà di applicazioni, in particolare per l'elettronica ad alta-frequenza e ad alta-potenza, grazie alla loro elevata efficienza e alle proprietà magnetiche. Le applicazioni principali includono trasformatori di potenza negli alimentatori a commutazione, induttanze di modo comune-per il filtraggio della compatibilità elettromagnetica (EMC) e trasformatori di corrente per la misurazione e la protezione. Sono inoltre utilizzati nei sistemi di alimentazione dei veicoli elettrici (EV), negli inverter solari ed eolici e nelle apparecchiature di riscaldamento a induzione.

Confronto tra forme di nuclei nanocristallini, cometoroide, C-nucleo, Eovale, mostra che i toroidi generalmente hanno efficienza e densità di potenza più elevate, ma i nuclei C- sono più facili da costruire e possono essere migliori per alcune applicazioni di trasformatori dopo il taglio. I nuclei C- possono avere un'induttanza di dispersione inferiore, mentre i nuclei toroidali potrebbero saturarsi a causa della maggiore permeabilità se i parametri del circuito non corrispondono.
Nuclei toroidali
Pro: Massima efficienza e densità di potenza.
Contro: Potrebbe saturarsi in applicazioni con piccole discrepanze nei parametri del circuito a causa della loro elevata permeabilità.
C-core
Pro: Induttanza di dispersione inferiore e più facile da costruire. Sono adatti per alcune applicazioni come i convertitori DC-DC con una frequenza di commutazione fino a 100 kHz dopo il taglio.
Contro: Una volta tagliato, il processo di taglio può causare un certo deterioramento, riducendo potenzialmente le prestazioni rispetto a un toroide non tagliato.
Nuclei ovali (EL)/tagliati ovali (ELC).
Pro: offrono un buon equilibrio di proprietà, con la versione cut-core adatta per applicazioni come convertitori DC-DC che funzionano a uno specifico intervallo di frequenze di commutazione.
Contro: Le prestazioni possono essere influenzate dal processo di taglio.
Altre considerazioni
La scelta migliore dipende dall'applicazione specifica, inclusi frequenza, requisiti di alimentazione e vincoli di dimensioni fisiche.
Ad esempio, i nuclei nanocristallini tagliati sono una buona scelta per i convertitori CC-CC a determinate frequenze di commutazione, mentre i toroidi non tagliati sono migliori per altre situazioni come i trasformatori ad alta-corrente.
Quando si progetta con nuclei nanocristallini, è importante considerare l'impatto dei parametri del circuito, delle perdite dei nuclei e delle perdite degli avvolgimenti per ottenere prestazioni ottimali.
Sono disponibili diversi materiali nanocristallini, quindi selezionare quello giusto è fondamentale per ottenere le proprietà magnetiche desiderate.
Nucleo nanocristallinospecifica

| DIMENSIONE DEL NUCLEO | |||
| diametro esterno (mm) | identificazione (millimetro) | L(mm) | Hmm) |
| 28 | 12 | 60 | 10 |
| 35 | 22 | 90 | 18 |
| 40 | 25 | 92 | 15 |
| 42 | 25 | 95 | 15 |
| 45 | 28 | 100 | 20 |
| 50 | 28 | 120 | 20 |
| 65 | 35 | 125 | 20 |
| 70 | 45 | 143 | 25 |
| 80 | 58 | 135 | 25 |
| 95 | 70 | 146 | 25 |
| 124 | 100 | 268 | 25 |
| 130 | 100 | 310 | 25 |
| 160 | 124 | 350 | 25 |
| 180 | 145 | 385 | 25 |
| 200 | 175 | 435 | 25 |
| 210 | 180 | 410 | 25 |
| 255 | 215 | 470 | 25 |
| Nota: è possibile personalizzare ulteriori dimensioni per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. | |||
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2. Taglio

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5. Formazione del nucleo

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