1K107 E-тип нанокристални трансформаторни сърцевини за индуктори
Oct 27, 2025
Остави съобщение
Какво представлява нанокристално ядро от тип 1K107 E-?
Ядрото от тип 1K107 E-е образувано от тънки ленти от нанокристална сплав на основата на желязо-с размер на зърното само няколко нанометра. E--образната геометрия осигурява отворена структура преди I-яремът да бъде монтиран, което позволява автоматизирано навиване на централния крак и равномерно разпределение на магнитния поток през двата странични крака. Когато се комбинира с I-хомут, той образува затворена магнитна верига с компактен отпечатък, който пасва на модулни захранвания, инвертори и индукторни масиви.
Предимства в производителността за индукторни приложения
Индуктори в силовата електроника, като PFC и филтърни индуктори, често работят при 50 kHz до 200 kHz, където загубата на желязо влияе пряко върху ефективността и повишаването на температурата. Ядрото 1K107 E-се справя с това с няколко предимства на-ниво материал:
Свръх{0}}ниска загуба на хистерезис: коерцитивната сила на нанокристалния материал е само 0,5-2 A/m, което дава загуба на хистерезис приблизително 1/5 до 1/10 от тази на Е-ядро от силициева стомана.
Потиснати загуби от вихрови токове: тънки ленти от 15-30 микрометра и високо съпротивление от около 1,3 x 10^-6 ом-метър ограничават вихровите токове при висока честота.
Ниска работна температура: при 100 kHz и 1 T плътност на потока, загубата в сърцевината е приблизително 15-30 W/kg, в сравнение със 120-180 W/kg за E-ядро от силициева стомана, което намалява повишаването на температурата с 30-40 процента и намалява изискванията за радиатор.
Висока първоначална пропускливост: пропускливост в диапазона от 5 x 10^4 до 2 x 10^5 позволява обем на сърцевината с 30-50 процента по-малък от феритно E-ядро за същата индуктивност.
Стабилна индуктивност: прецизните въздушни междини на централния крак предотвратяват насищане при постоянен ток, поддържайки вариацията на индуктивността в рамките на около 10 процента при номинален ток.
Ограничения на материалите и съображения за проектиране
Нанокристалните ядра не са най-добрият избор във всеки случай. Плътността на потока на насищане е 1,2-1,5 T, по-ниска от 1,8-2,0 T на силициевата стомана, така че напречното-сечение на централното краче трябва да бъде увеличено за индуктори с висока-електропровод-честота под 50 Hz. Разходите също са по-високи: материалът и прецизната обработка поставят сърцевината на приблизително 2,5-3,5 пъти цената на E-ядро от силициева стомана и 1,2-1,8 пъти по-висока от тази на феритно E-ядро. И накрая, преди да се монтира игото, отворената Е-структура има малко по-високо изтичане на поток от тороидална сърцевина, така че може да е необходимо екраниране в чувствителни към ЕМС конструкции.
Типични приложения на индуктор
PFC индуктори в промишлени инвертори, сървърни захранвания и модули за захранване на климатици, поддържащи фактор на мощността до 0,99 и отговарящи на хармоничните граници на IEC 61000-3-2.
Индуктори за DC-link в инвертори за нови енергийни превозни средства и преобразуватели за съхранение на енергия, където E-формата пасва на компактни захранващи модули, а широкият температурен диапазон от -40 C до 125 C покрива екстремни условия.
EMI филтърни индуктори в медицинско и комуникационно оборудване, където ниските загуби и ниските течове намаляват електромагнитните смущения.
Индуктори в задвижвания с-променлива честота,-вградени зарядни устройства, DC/DC преобразуватели и фотоволтаични инвертори, работещи непрекъснато в взискателни среди.
Спецификации на размерите
Таблица 1 изброява представителни размери на E-ядрото с допустими отклонения. A е общата ширина, B общата височина, C ширината на централния крак, D ширината на прозореца, E височината на прозореца и F дебелината на крайника.
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 +/- 0.2 | 6.0 +/- 0.1 | 1.8 +/- 0.2 | 3.6 +/- 0.2 | 3.0 +/- 0.1 | 4.0 +/- 0.1 |
| 13.0 +/- 0.3 | 10.2 +/- 0.3 | 2.6 +/- 0.2 | 5.9 +/- 0.2 | 4.6 +/- 0.1 | 6.0 +/- 0.2 |
| 16.0 +/- 0.3 | 12.0 +/- 0.3 | 3.8 +/- 0.2 | 4.8 +/- 0.2 | 5.2 +/- 0.2 | 7.2 +/- 0.1 |
| 19.0 +/- 0.3 | 14.0 +/- 0.2 | 4.8 +/- 0.3 | 4.8 +/- 0.3 | 5.7 +/- 0.2 | 8.0 +/- 0.3 |
| 22.0 +/- 0.6 | 15.6 +/- 0.2 | 5.7 +/- 0.3 | 5.7 +/- 0.3 | 5.4 +/- 0.3 | 9.2 +/- 0.3 |
| 25.0 +/- 0.4 | 18.6 +/- 0.3 | 6.5 +/- 0.3 | 6.5 +/- 0.3 | 6.8 +/- 0.2 | 10.0 +/- 0.2 |
| 28.0 +/- 0.6 | 18.6 +/- 0.3 | 7.2 +/- 0.2 | 10.7 +/- 0.3 | 6.5 +/- 0.2 | 10.5 +/- 0.3 |
| 33.0 +/- 0.3 | 23.5 +/- 0.3 | 9.6 +/- 0.4 | 12.7 +/- 0.3 | 9.2 +/- 0.3 | 13.7 +/- 0.3 |
| 35.0 +/- 0.6 | 24.6 +/- 0.2 | 10.0 +/- 0.3 | 10.0 +/- 0.3 | 12.5 +/- 0.3 | 17.5 +/- 0.3 |
| 42.1 +/- 0.9 | 29.5 +/- 0.2 | 12.0 +/- 0.3 | 15.0 +/- 0.3 | 15.2 +/- 0.4 | 21.1 +/- 0.3 |
Често задавани въпроси
Защо ядрото 1K107 E-се препоръчва за високочестотни-индуктори?
Неговият нисък хистерезис и загуби на вихров ток при 50-200 kHz поддържат ниско повишаване на температурата, докато високата пропускливост позволява компактно ядро за необходимата индуктивност.
Как се прилага въздушната междина върху нанокристално ядро от тип E-?
Прецизна въздушна междина е шлайфана върху централния крак, за да се повиши нежеланието на магнитния път, което предотвратява насищане при DC отклонение и поддържа индуктивността стабилна при номинален ток.
Може ли E-core да се използва в автомобилни приложения?
да Ламинираната и свързана конструкция осигурява висока структурна здравина и устойчивост на вибрации, а широкият температурен диапазон обхваща-зареждането на борда и средата на DC/DC преобразувателя.
Какъв е работният температурен диапазон на това ядро?
Материалът работи от около -50 C до 150 C с нисък дрейф на индуктивността във времето, а епоксидното покритие предпазва от влага и корозия.
Каква е цената в сравнение със сърцевините от ферит и силициева стомана?
Това е около 2,5-3,5 пъти цената на силициева стоманена E-ядро и 1,2-1,8 пъти феритно E-ядро, така че е избрано там, където ефективността, размерът и стабилността оправдават премията.
За какво се отнася 1K107?
Това е обозначението на производителя на класа нанокристална сплав на базата на желязо, което показва състава и класа на магнитни характеристики на лентата, използвана за сърцевината.

