Магнетиц Цомпонентс

Ваш професионални произвођач магнетних компоненти у Кини

Сунбов Гроуп је специјализована за дизајн, развој и производњу нових врста аморфних, нанокристалних, силицијумских челичних лимова и других магнетних материјала и сродних производа. Главни производи компаније укључују различите врсте аморфних, нанокристалних трака и језгра струјних трансформатора високог и ниског напона, прецизна језгра струјних трансформатора, језгра индуктора уобичајеног режима, језгра индуктора ПФЦ, језгра енергетских трансформатора високе фреквенције и сродне уређаје.

Прилагођена решења

Ми смо на челу приступа заснованог на дизајну за испоруку изазовних и прилагођених решења за магнетна језгра или компоненте за производњу. Било да су ваше потребе једноставне или сложене, можемо развити решење за постизање ваших циљева. Са интерним стручњацима можемо да дизајнирамо, развијемо и тестирамо прототипове који задовољавају перформансе и захтеве животне средине ваше апликације.

Напредна опрема

Компанија има напредну опрему као што су велике вакуумске пећи за топљење, траке за прскање под притиском, разне пећи за магнетно жарење и блиску сарадњу са домаћим научно-истраживачким институцијама и универзитетима, што осигурава способност истраживања и развоја компаније и квалитет производа.

 

Комплетне квалификације

Тренутно, компанија има две производне базе, са бројним патентираним технологијама, и прошла је сертификацију система управљања квалитетом ИСО9001, ИАТФ16949. Сви производи су прошли РОХС, СГС и друге сертификате о заштити животне средине.

 

Широк спектар апликација

Компанија углавном опслужује области нових енергетских возила, фотонапонске производње енергије, производње енергије ветра, паметних кућних апарата, паметних бројила, бежичног пуњења и разних извора напајања, инвертера, филтер индуктора и заштитних материјала у националним стратешким индустријама у настајању.

 

Увођење магнетних компоненти
 

Магнетне компоненте су пасивни елементи који се ослањају на унутрашње магнетно поље да би променили електричну струју. Они играју кључну улогу у многим електронским уређајима, опреми и системима. Користе се за контролу, пренос и кондиционирање електричне енергије. Магнети су битне компоненте у топологијама напајања, али су можда најмање разумљиве и често се одлажу до самог краја дизајна. Са основним знањем о функцијама које магнети обављају, инжењери могу боље разумети како да изаберу одговарајуће компоненте за оптимизацију перформанси снаге. Ово разумевање је критично без обзира на примену. Магнетици су пасивне компоненте које користе унутрашње магнетно поље за промену фазе електричне струје.

 

Предности магнетних компоненти
 

Повећана механичка чврстоћа
Једно разматрање које се често занемарује је инхерентно крхка композиција магнетних легура. Магнети изложени понављајућим механичким напрезањима могу да претрпе губитак запремине. Ако се део магнета одвоји од главног тела, резултирајући губитак запремине може довести до погоршања магнетног поља. За борбу против овог стања, можемо комбиновати или интегрисати магнете са немагнетним компонентама (нпр. гвоздени метали, обојени метали и пластика) које стварају заштитну баријеру или кућиште које спречава губитак запремине. Неки уобичајени примери магнетних склопова укључују шинске магнете, каналне магнете и магнете за лонце.

 

Повећана магнетна снага
Поред повећане механичке чврстоће, употреба магнетног склопа може повећати магнетну снагу. Магнетни склопови обично имају већу магнетну силу у поређењу са сировим магнетом јер су елементи који проводе флукс који се налазе у склопу саставни део магнетног кола. Ови елементи, употребом магнетне индукције, појачавају и фокусирају поље склопа на област од интереса. Ова техника најбоље функционише када се магнетни склоп користи у директном контакту са радним предметом где чак и најмањи зазори могу драматично утицати на магнетно поље. Ови празнини могу бити стварни ваздушни зазор или било који премаз или остаци који одвајају склоп од радног комада.

 

Монтажа и посебне карактеристике дизајна
Магнетни склопови се могу интегрисати на различите методе, а већина је механичка. Најчешћи су прес-фиттинг (интерференција) и коришћењем механичког затварача. Склопови за пресовање ће обично користити месингану чауру која је без центра за уметање у отвор. Монтажа механичког затварача користиће уграђену рупу са урезима или кроз рупу у склопу. Такође можемо да направимо рупе у материјалу кућишта, док то није могуће када се користи обичан магнет.

 

Методе производње
Методе производње склопова магнета су различите као и материјали и магнетне легуре које се користе у њима. Магнети се могу утиснути у меке метале као што је месинг или причврстити за немагнетне компоненте помоћу индустријских лепкова.

 

Које индустрије користе магнетне компоненте

Апарати
Магнетне компоненте играју кључну улогу како у уобичајеним кућним апаратима тако иу напредним индустријским уређајима (од фрижидера до телекомуникационих уређаја), посебно када је у питању претварање наизменичне струје у једносмерну струју, као и филтрирање електричних линија.

 

Аутомотиве
Магнети се налазе у свим аутомобилима, регулишући напон у изворима напајања за контролу климе, дисплеј на инструмент табли, унутрашње и спољашње осветљење и друге системе. Појава електричних и хибридних возила повећала је опсег примене магнета у аутомобилској индустрији.

Комуникације

Магнетне компоненте се користе и за нисконапонске и за високонапонске комуникационе системе, као што су радио фреквенцијска кола у мобилним телефонима или проводници у високонапонским системима преноса. Већи трансформатори су такође критични за телеком инфраструктуру.

Компјутери и електроника

Многе врсте магнетних компоненти се налазе у рачунарима и другим личним електронским уређајима. Избором оптималних компоненти, произвођачи могу повећати енергетску ефикасност, ау одређеним случајевима и смањити величину.

Одбрана

Потражња одбрамбене индустрије за магнетним компонентама се проширила како су опрема за надзор, транспортна возила и оружје постајали све напреднији.

 

Главне врсте магнетних компоненти и њихова примена
Plug-in Copper Terminal

Индуктори

Индуктор се користи за успоравање пренапона струје додавањем отпора. Неке апликације укључују:
● Чување и пренос напона у енергетским претварачима.
●Гушење, блокирање, слабљење или филтрирање буке електричног кола.
●Креирање ЛЦ кола или подешених осцилатора.
Неке уобичајене индустрије индуктора које често користе укључују:
●Цоммон моде индуктори: Ови високо ефикасни индуктори се користе да елиминишу шум заједничког мода који се проводе у линији наизменичне струје приликом пребацивања извора напајања/струјних кола.
●Улазни индуктори: Када се правилно рукује, улазни индуктор може да обезбеди ниску наизменичну таласну струју за улазе приликом пребацивања извора напајања - функција која је корисна у многим индустријама.
● Индуктор нископропусног филтера: За филтрирање ЕМИ сметњи уз минимизирање губитка сигнала, индуктор нископропусног филтера је одличан избор и најпрепоручљивији је када се ради са колом које има различите напоне.
●Тороидни индуктори и пригушнице: Ови типови индуктора се користе у многим електроницима, укључујући медицинске потрепштине, производну опрему, опрему за тестирање и изворе напајања.

Трансформерс

Главна улога трансформатора је да повећа или смањи нивое напона док стабилизује ниво напона кола. Трансформатори се састоје од три главне компоненте: примарног намотаја, секундарног намотаја и језгра. Као и индуктори, постоје различите врсте трансформатора:
●Флибацк: Флибацк трансформатори се налазе у многим уређајима као што су рачунари, електричне пумпе, ПоЕ мотори, претварачи и инвертори, и АЦ-ДЦ напајања.
●Аудио трансформатори: Сврха аудио трансформатора је да модификују сигнале између различитих аудио апликација за много бољи укупни квалитет звука. Они то раде усклађивањем импедансе и напона њихових одговарајућих улазних и излазних извора.
●Изолациони трансформатори: Изолациони трансформатори се користе за изолацију електричних уређаја од њиховог напојног вода. Због ове јединствене способности, медицинске индустрије често користе изолационе трансформаторе јер имају мање губитке снаге, могу смањити шок који се даје пацијенту и компактни су.
● Енергетски трансформатори: Ови типови трансформатора се често називају електричним енергетским трансформаторима и имају широк спектар употребе. Употреба често укључује индукционо грејање, претвараче, који имају нерегулисано напајање и контролу кретања вуче.

Low-Voltage Current Transformer
Current Transformer for Electricity Meter

Намотаји

Завојнице се често користе у комбинацији са другим прилагођеним магнетним деловима као што су трансформатори. Магнетни калем је направљен од материјала типично попут бакра који се вијуга око језгра цилиндричног или тороидног облика. Сврха завојнице је да преноси топлоту, електричну енергију или звук. Користе се у главним индустријама, укључујући следеће:
●Медицински
●Електроника
●Телекомуникације
●Ваздухопловство и одбрана
●Аутомобилска индустрија
●Комерцијална производња
Различите врсте намотаја укључују:
●Универзални намотаји намотаја се обично користе у трансформаторима где је потребна снага високог напона.
●Завојница од бакарне фолије је поуздан материјал који се користи за многе примене у медицинској, електронској, индустријској и ваздухопловној индустрији.
●Трапезни калем је иновативна завојница која прати исте принципе као и Хелмхолцова завојница и недавно се користи за уништавање ћелија рака.

 

Предности индуктора

Складиште енергије
Индуктори складиште енергију у магнетном пољу, олакшавајући ефикасан пренос енергије у апликацијама као што су трансформатори.

Филтрирање
Користи се у електронским колима за филтрирање високофреквентног шума или нежељених сигнала.

Индуцтиве Цоуплинг

Омогућава бежичну комуникацију и пренос података.

Стабилност

Индуктори се одупиру брзим променама струје, доприносећи стабилности електронских кола.

Променљива индуктивност

Неки типови индуктора дозвољавају променљиву индуктивност, пружајући флексибилност у дизајну кола.

 

Врсте индуктора
 

Индуктори долазе у различитим типовима прилагођеним специфичним применама:

Индуктори са ваздушним језгром

Намотаји без магнетног језгра, који се користе у радио фреквенцијским апликацијама.

Цхоке Цоилс

Индуктори дизајнирани за блокирање високофреквентне наизменичне струје у водовима напајања.

Вариабле Индуцторс

Са подесивим језгрима, омогућавајући променљиву индуктивност.

Индуктори са феритним језгром

Коришћење феритног материјала за повећану ефикасност индуктивности, уобичајено у енергетским апликацијама.

Тороидални индуктори

Кружни намотаји намотани око језгра у облику крофне, обезбеђујући компактно и ефикасно складиштење енергије.

Индуктори са гвозденим језгром

Завојнице намотане око гвозденог језгра, повећавајући индуктивност за апликације као што су трансформатори.

 

 
Индуктори имају различите називе у зависности од њихове употребе

 

Индуктори се користе на разним местима у нашем свакодневном животу. У зависности од примене, називају се калемови, пригушнице, пригушнице, соленоиди, линијски филтери итд., као у случају трансформатора. Следи листа типичних имена.

Цхоке Цоил
Индуктор који се углавном користи у струјним круговима назива се пригушница. Користи се за подешавање наизменичне струје на једносмерну струју и за уклањање буке.

 

Цоммон Моде Филтер
Уобичајени филтер карактерише облик два пригушница интегрисана заједно и користи се за уклањање шума у ​​дигиталним интерфејсима као што су УСБ и ХДМИ.

 

Тороидал Цоил
Намотај са феромагнетним језгром у облику крофне назива се тороидни калем. За разлику од калемова са језгрима у облику шипке, магнетни флукс у намотају мање цури напоље. Због тога је веома стабилан и поновљив и често се користи у високофреквентним колима.

 

 

Материјали који се користе у магнетним компонентама
 

Када су у питању материјали који се користе за израду магнетних склопова, избор је огроман. Избор материјала у великој мери зависи од жељених магнетних својстава, радног окружења и специфичних захтева примене.

неодимијум гвожђе бор (НдФеБ)

Ово је најмоћнији комерцијално доступан магнетни материјал, који нуди високе перформансе чак и у малим величинама. Међутим, мање је отпоран на корозију и високе температуре.

Алницо

Састојећи се од алуминијума, никла и кобалта, Алницо магнети су веома отпорни на високе температуре и корозију. Они нуде умерену магнетну снагу.

СмЦо (Самаријум кобалт)

Иако скуп, СмЦо пружа високу магнетну снагу и одличну температурну стабилност, што га чини погодним за захтевне примене.

 

 
Наши сертификати

 

Сви производи су прошли РОХС, СГС и друге сертификате о заштити животне средине.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Наша опрема за тестирање

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Уобичајени проблем магнетних компоненти

 

П: Које су компоненте магнетног поља?

О: Постоје три компоненте које су одговорне за магнитуду као и за правац Земљиног магнетног поља: Магнетна деклинација. Магнетни нагиб или угао пада. Хоризонтална компонента магнетног поља Земље.

П: Шта су магнетни елементи?

О: Од тада је утврђено да су само три елемента у периодичној табели феромагнетна на собној температури - гвожђе (Фе), кобалт (Цо) и никл (Ни). Реткоземни елемент гадолинијум (Гд) скоро да недостаје за само 8 степени Целзијуса.

П: Које су компоненте природног магнета?

О: Природни магнет је руда гвожђа која привлачи мале комаде гвожђа, кобалта и никла према себи. Обично је то оксид гвожђа по имену Фе3О4. Магнетит или камен је природни магнет.

П: Које су компоненте које чине магнетно коло?

О: Магнетно коло се састоји од једне или више путања затворене петље које садрже магнетни флукс. Ток се обично генерише трајним магнетима или електромагнетима и ограничен је на путању магнетним језграма који се састоје од феромагнетних материјала као што је гвожђе, иако на путу могу постојати ваздушни празнини или други материјали.

П: Која су својства магнетних материјала?

О: Магнетна својства материјала су један од најважнијих концепата физике. Магнетна својства су феромагнетизам (формирају магнет), парамагнетизам (привлаче их према магнетном пољу), дијамагнетизам (одбијају се од магнетног поља).

П: Које су предности магнетних материјала?

О: Наносмерни магнетни материјали поседују предности могућности синтезе у широком опсегу величине од 10–100 нм са дефинисаном структуром за одређену примену, као и експлоатисањем спољном магнетном силом.

П: Које су 3 врсте аморфних?

О: Аморфна чврста супстанца, свака некристална чврста супстанца у којој атоми и молекули нису организовани у одређеном шаблону решетке. Такве чврсте материје укључују стакло, пластику и гел. Чврсте материје и течности су оба облика кондензоване материје; оба су састављена од атома у непосредној близини један другом.

П: Који су примери аморфних материјала?

О: Примери аморфних чврстих материја су пластика, стакло, гума, метално стакло, полимери, гел, топљени силицијум диоксид, смоли катран, танкослојна мазива и восак.

П: Шта је трансформатор са аморфним језгром?

О: Аморфни метални трансформатор (АМТ) је врста енергетски ефикасног трансформатора који се налази на електричним мрежама. Магнетно језгро овог трансформатора је направљено од феромагнетног аморфног метала.

П: Шта су аморфни магнетни материјали?

А: Аморфни меки магнетни материјали уопштено су легуре феромагнетних метала као што су Фе, Цо, Ни са додацима Б, П, Ц, Си за аморфизацију легура које су додатно легиране елементима прелазних група као В, Нб, Та , Цр, Мо и Мн.

П: Колико врста аморфних има?

О: Аморфна чврста супстанца је свака некристална чврста супстанца која не организује атоме и молекуле у одређеном шаблону решетке. Постоје стаклене, пластичне и гел чврсте материје које спадају у категорију аморфних чврстих материја.

П: Како знате да ли је материјал аморфан?

О: Аморфне чврсте материје немају дефинисане облике и не могу се брзо хладити. У ствари, брзо хлађење аморфних материјала може довести до тога да постану стаклени. Ово својство може резултирати аморфним материјалом лоше дефинисаних облика и мале густине. Ако је брзина хлађења пребрза, материјал ће се претворити у течност.

П: Да ли је пластика аморфни материјал?

О: Пластика може постојати иу аморфном иу кристалном облику, у зависности од њене молекуларне структуре.

П: Који метал је аморфан?

О: Аморфни метали се могу груписати у две категорије, као неферомагнетни, ако се састоје од Лн, Мг, Зр, Ти, Пд, Ца, Цу, Пт и Ау, или феромагнетне легуре, ако се састоје од Фе , Цо и Ни. Топлотна проводљивост аморфних материјала је нижа него код кристалног метала.

П: Која је употреба трансформатора са аморфним језгром?

О: Трансформатори са аморфним језгром играју важну улогу у смањењу губитака у празном ходу. Трансформатори са аморфним металним језгром побољшавају ефикасност дистрибуције електричне енергије смањујући губитке у језгру трансформатора.

П: Које су предности трансформатора са аморфним језгром?

О: Аморфно језгро у трансформатору има неколико предности и мана. Предности: Смањен губитак језгра: Аморфно језгро има мањи губитак хистерезе и губитак на вртложне струје, што резултира смањењем губитка језгра. Побољшање ефикасности: Смањени губитак језгра доводи до повећања ефикасности трансформатора.

П: Како функционише трансформатор од аморфног метала?

О: Аморфни метални трансформатор је енергетски трансформатор са малим губицима и високом енергетском ефикасношћу. Ова врста трансформатора користи аморфни метал на бази гвожђа као језгро. Пошто овај материјал нема наређену структуру дугог домета, његова магнетизација и демагнетизација су лакши од обичних магнетних материјала.

П: Шта је аморфни материјал?

О: Аморфни материјал је једна врста неравнотежног материјала; његова карактеристика атомског уређења више личи на течност и нема периодичност дугог домета. Способност легуре да формира стакло је уско повезана са њеним саставом и прилично је различита код различитих легура.

П: Како се зову аморфни материјали?

О: Термини "стакло" и "стакласта чврста супстанца" се понекад користе као синоним за аморфну ​​чврсту материју; међутим, ови термини се посебно односе на аморфне материјале који пролазе кроз стаклену транзицију. Примери аморфних чврстих материја укључују стакла, метална стакла и одређене врсте пластике и полимера.

П: Која су електрична својства аморфних материјала?

О: Због свог структурног поремећаја, аморфни материјали често имају нижу проводљивост од својих кристалних колега. Аморфни метали су често електрично проводљиви, али други аморфни материјали, нпр. оксиди, су обично изолатори или полупроводници.

П: За шта можете користити индукторе?

О: Није тако уобичајено видети дискретне индукторе у типичним примерима кола за почетнике. Дакле, ако тек почињете, вероватно их још нећете наићи. Али они су веома чести у изворима напајања. На пример, да бисте креирали претварач долара или појачања. И они су уобичајени у радио круговима за стварање осцилатора и филтера. Међутим, оно на шта ћете наићи много чешће су електромагнети. И они су у основи индуктори. Наћи ћете их у скоро свему што се креће од струје. Као релеји, мотори, соленоиди, звучници и још много тога. А трансформатор су у основи два индуктора намотана око истог језгра.

П: Шта је индуктор (калем)?

О: Индуктори се називају пасивне компоненте, исто као отпорници (Р) и кондензатори (Ц), и електронске су компоненте означене са "Л". Има функцију одржавања константне струје. Способност индуктора се изражава "индуктивношћу". Јединица је Хенри (Х). Индуктор има исту структуру као калем, али већина индуктора који се називају индуктори имају један намотај (1 ролна). Неки су намотани само проводницима, док други имају језгро унутар намотаних проводника. Дејство индуктора је пропорционално квадрату броја завоја или полупречника и обрнуто пропорционално дужини.

П: Шта се дешава када искључите индуктор?

О: Индуктор се такође опире тренутном искључивању струје. Струја неће престати да тече у индуктору у тренутку. Дакле, када искључите напајање, индуктор ће покушати да настави струјни ток. То ради брзим повећањем напона на својим терминалима. Заправо се повећава толико да можете добити малу искру преко иглица вашег прекидача!

Ми смо професионални произвођачи и добављачи магнетних компоненти у Кини, специјализовани за пружање висококвалитетних прилагођених услуга. Срдачно вас поздрављамо да овде из наше фабрике купите магнетне компоненте произведене у Кини.

(0/10)

clearall