Mágneses alkatrészek

Az Ön professzionális mágneses alkatrészek gyártója Kínában

A Sunbow Group új típusú amorf, nanokristályos, szilikon acéllemezek és más mágneses anyagok és kapcsolódó termékek tervezésére, fejlesztésére és gyártására specializálódott. A cég fő termékei közé tartoznak a különböző típusú amorf, nanokristályos szalagok, valamint a nagy- és kisfeszültségű áramváltó magok, a precíziós áramváltó magok, a közös módusú induktormagok, a PFC induktormagok, a nagyfrekvenciás transzformátormagok és a kapcsolódó eszközök.

Testreszabott megoldások

Élen járunk a tervezés által vezérelt megközelítésben, amely kihívást jelentő és egyedi megoldásokat kínál a mágneses magokhoz vagy gyártáshoz szükséges alkatrészekhez. Legyen szó egyszerű vagy összetett szükségletről, mi tudunk megoldást kidolgozni céljainak eléréséhez. Házon belüli szakértőkkel olyan prototípusokat tervezhetünk, fejleszthetünk és tesztelhetünk, amelyek megfelelnek az alkalmazás teljesítmény- és környezetvédelmi követelményeinek.

Speciális berendezések

A cég olyan fejlett berendezésekkel rendelkezik, mint a nagyméretű vákuum olvasztó kemencék, nyomás alatti porlasztó szalagok, különböző mágneses izzító kemencék, valamint szoros együttműködés a hazai tudományos kutatóintézetekkel és egyetemekkel, ami biztosítja a cég K+F képességét és termékminőségét.

 

Teljes képesítések

Jelenleg a vállalat két gyártási bázissal rendelkezik, számos szabadalmaztatott technológiával, és megfelelt az ISO9001, IATF16949 minőségirányítási rendszer tanúsítványának. Minden termék megfelelt az ROHS, SGS és egyéb környezetvédelmi tanúsítványoknak.

 

Alkalmazások széles skálája

A cég elsősorban az új energetikai járművek, a fotovoltaikus energiatermelés, a szélenergia, az okos háztartási készülékek, az intelligens mérők, a vezeték nélküli töltés, valamint a különböző tápegységek, inverterek, szűrőinduktorok és árnyékoló anyagok területét szolgálja ki a nemzeti stratégiai feltörekvő iparágakban.

 

A mágneses alkatrészek bemutatása
 

A mágneses alkatrészek passzív elemek, amelyek belső mágneses mezőre támaszkodnak az elektromos áram megváltoztatására. Kritikus szerepet játszanak számos elektronikus eszközben, berendezésben és rendszerben. Az elektromos energia szabályozására, átvitelére és kondicionálására használják. A mágnesesség a teljesítménytopológiák alapvető összetevője, de talán a legkevésbé érthető, és gyakran a tervezés legvégéig halasztják. A mágnesesség funkcióiról szóló alapvető ismeretekkel a mérnökök jobban megérthetik, hogyan kell kiválasztani a megfelelő alkatrészeket az energiateljesítmény optimalizálása érdekében. Ez a megértés kritikus fontosságú az alkalmazástól függetlenül. A mágnesek passzív alkatrészek, amelyek belső mágneses mezőt használnak az elektromos áram fázisának megváltoztatására.

 

A mágneses alkatrészek előnyei
 

Megnövelt mechanikai szilárdság
Az egyik gyakran figyelmen kívül hagyott szempont a mágneses ötvözetek eredendően rideg összetétele. Az ismétlődő mechanikai igénybevételnek kitett mágnesek térfogatcsökkenést szenvedhetnek el. Ha a mágnes egy része elszakad a fő testtől, az ebből eredő térfogatveszteség a mágneses tér romlásához vezethet. Ennek az állapotnak a leküzdésére kombinálhatjuk vagy integrálhatjuk a mágneseket nem mágneses alkatrészekkel (pl. vasfémekkel, színesfémekkel és műanyagokkal), amelyek védőgátat vagy házat hoznak létre, amely megakadályozza a térfogat elvesztését. Néhány gyakori példa a mágneses szerelvényekre: sínmágnesek, csatornamágnesek és edénymágnesek.

 

Megnövelt mágneses erő
A megnövekedett mechanikai szilárdság mellett a mágneses szerelvény használata növelheti a mágneses szilárdságot. A mágneses szerelvények általában nagyobb mágneses erővel rendelkeznek, mint a nyers mágnesek, mivel az egységben található fluxusvezető elemek a mágneses áramkör szerves részét képezik. Ezek az elemek a mágneses indukció használatával fokozzák és fókuszálják a szerelvény mezőjét a kívánt tartományra. Ez a technika akkor működik a legjobban, ha a mágneses szerelvényt közvetlenül egy munkadarabbal érintkezik, ahol a legkisebb rések is drámai hatással lehetnek a mágneses mezőre. Ezek a rések lehetnek tényleges légrés, vagy bármilyen bevonat vagy törmelék, amely eltávolítja az összeszerelést a munkadarabról.

 

Szerelés és speciális tervezési jellemzők
A mágneses szerelvények különféle módszerekkel integrálhatók, és a legtöbb mechanikus. A legelterjedtebb a préselés (interferencia) és a mechanikus rögzítő használata. A préselhető szerelvények jellemzően sárgaréz hüvelyt használnak, amely középpont nélkül van köszörülve a furatba való beillesztéshez. A rögzítőelemek mechanikus rögzítéséhez a szerelvénybe beépített menetes vagy átmenő furatot kell használni. A ház anyagában lyukakat is beüthetünk, sima mágnes használata esetén ez nem lehetséges.

 

Gyártási módszerek
A mágneses összeszerelés gyártási módszerei ugyanolyan sokfélék, mint a felhasznált anyagok és mágneses ötvözetek. A mágnesek lágy fémekbe, például sárgarézbe préselhetők, vagy ipari ragasztókkal rögzíthetők nem mágneses alkatrészekhez.

 

Milyen iparágak használnak mágneses alkatrészeket

Készülékek
A mágneses alkatrészek kritikus szerepet játszanak mind az általános háztartási, mind a fejlett ipari berendezésekben (a hűtőszekrényektől a telekommunikációs eszközökig), különösen az AC egyenárammá alakításában, valamint az elektromos vezetékek szűrésében.

 

Autóipari
A mágnesek minden autóban megtalálhatók, szabályozzák a feszültséget a klímaszabályozás, a műszerfali kijelző, a belső és külső világítás és más rendszerek tápegységeiben. Az elektromos és hibrid járművek megjelenése megnövelte a mágnesek alkalmazási körét az autóiparban.

Kommunikáció

A mágneses alkatrészeket kisfeszültségű és nagyfeszültségű kommunikációs rendszerekben egyaránt használják, például rádiófrekvenciás áramköröket a mobiltelefonokban vagy vezetékeket a nagyfeszültségű átviteli rendszerekben. A nagyobb transzformátorok a távközlési infrastruktúra szempontjából is kritikusak.

Számítógépek és elektronika

A számítógépekben és más személyi elektronikus eszközökben sokféle mágneses alkatrész található. Az optimális alkatrészek kiválasztásával a gyártók növelhetik az energiahatékonyságot, bizonyos esetekben csökkenthetik a méretet.

Védelem

A védelmi ipar mágneses alkatrészek iránti kereslete megnőtt, ahogy a megfigyelő berendezések, szállítójárművek és fegyverek egyre fejlettebbek lettek.

 

A mágneses alkatrészek fő típusai és alkalmazásaik
Plug-in Copper Terminal

Induktorok

Az induktort az áram túlfeszültségének lassítására használják ellenállás hozzáadásával. Néhány alkalmazás a következőket tartalmazza:
● Feszültség tárolása és átvitele teljesítmény-átalakítókban.
● Az elektromos áramkör zajának fulladása, blokkolása, csillapítása vagy szűrése.
● LC áramkörök vagy hangolt oszcillátorok létrehozása.
Néhány gyakori induktor-ipar, amelyet gyakran használnak, a következők:
●Közös módú fojtótekercsek: Ezek a rendkívül hatékony fojtótekercsek a váltóáramú vonalvezetésű közös módú zajok kiküszöbölésére szolgálnak tápegységek/tápellátási áramkörök váltásakor.
● Bemeneti induktorok: Megfelelő kezelés esetén a bemeneti induktor alacsony váltakozó áramú hullámzást biztosíthat a bemeneteknél a tápegységek váltásakor – ez a funkció számos iparágban hasznos.
● Aluláteresztő szűrőinduktor: Az EMI-interferenciák szűrésére a jelveszteség minimalizálása mellett az aluláteresztő szűrőinduktor kiváló választás, és a leginkább ajánlott, ha különböző feszültségű áramkörökkel foglalkozik.
●Toroid induktorok és fojtótekercsek: Az ilyen típusú induktorokat számos elektronikai cikkben használják, beleértve az orvosi kellékeket, a gyártóberendezéseket, a tesztberendezéseket és a tápegységeket.

Transzformátorok

A transzformátor fő szerepe a feszültségszint növelése vagy csökkentése, miközben stabilizálja az áramkör feszültségszintjét. A transzformátorok három fő részből állnak: egy primer tekercsből, egy szekunder tekercsből és egy magból. Az induktorokhoz hasonlóan a transzformátoroknak is különböző típusai vannak:
●Flyback: A Flyback transzformátorok számos eszközben megtalálhatók, például számítógépekben, elektromos szivattyúkban, PoE motorokban, konverterekben és inverterekben, valamint AC-DC tápegységekben.
●Audiotranszformátorok: Az audiotranszformátorok célja a jelek módosítása a különböző audioalkalmazások között a sokkal jobb általános hangminőség érdekében. Ezt a megfelelő bemeneti és kimeneti forrásaik impedanciájának és feszültségének összehangolásával teszik.
● Leválasztó transzformátorok: A leválasztó transzformátorok az elektromos eszközök leválasztására szolgálnak a tápvezetékükről. Ennek az egyedülálló képességnek köszönhetően az orvosi iparágak gyakran használnak szigetelő transzformátorokat, mivel ezek kisebb teljesítményveszteséggel rendelkeznek, csökkenthetik a pácienst érő sokkot, és kompaktak.
● Erőátviteli transzformátorok: Az ilyen típusú transzformátorokat gyakran villamos transzformátoroknak nevezik, és sokféle felhasználási területük van. A felhasználások gyakran magukban foglalják az indukciós fűtést, az invertereket, a szabályozatlan tápellátást és a vontatási mozgásszabályozást.

Low-Voltage Current Transformer
Current Transformer for Electricity Meter

Tekercsek

A tekercseket gyakran más egyedi mágneses részekkel, például transzformátorokkal együtt használják. A mágneses tekercs általában olyan anyagból készül, mint a réz, amely egy hengeres vagy toroid alakú mag köré tekered. A tekercs célja hő, elektromosság vagy hang továbbítása. A főbb iparágakban használják, beleértve a következőket:
●Orvosi
● Elektronika
●Távközlés
● Repülés és védelem
● Autóipar
● Kereskedelmi gyártás
Különböző típusú tekercsek a következők:
● Az univerzális tekercseket általában olyan transzformátorokban használják, ahol nagyfeszültségű teljesítményre van szükség.
● A rézfólia tekercs megbízható anyag, amelyet számos alkalmazáshoz használnak az orvosi, elektronikai, ipari és repülőgépiparban.
● A trapéztekercs egy innovatív tekercs, amely ugyanazokat az elveket követi, mint a Helmholtz-tekercs, és nemrégiben a rákos sejtek elpusztítására használták.

 

Az induktorok előnyei

Energia tároló
Az induktorok mágneses térben tárolják az energiát, megkönnyítve a hatékony energiaátvitelt olyan alkalmazásokban, mint a transzformátorok.

Szűrő
Elektronikus áramkörökben használják a nagyfrekvenciás zajok vagy a nem kívánt jelek kiszűrésére.

Induktív csatolás

Lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt és adatátvitelt.

Stabilitás

Az induktorok ellenállnak az áram gyors változásainak, hozzájárulva az elektronikus áramkörök stabilitásához.

Változó induktivitás

Egyes típusú induktorok változó induktivitást tesznek lehetővé, rugalmasságot biztosítva az áramkör tervezésében.

 

Az induktor típusai
 

Az induktorok különféle típusúak, speciális alkalmazásokhoz szabva:

Levegőmagos induktorok

Mágneses mag nélküli tekercsek, rádiófrekvenciás alkalmazásokban.

Fojtótekercsek

Induktorok a nagyfrekvenciás váltakozó áram blokkolására a tápvezetékekben.

Változó induktorok

Állítható magokkal, amelyek lehetővé teszik a változó induktivitást.

Ferritmagos induktorok

Ferritanyag felhasználása a megnövelt induktivitás-hatékonyság érdekében, amely általános az energiaellátásban.

Toroid induktorok

A fánk alakú mag köré tekercselt kör alakú tekercsek kompakt és hatékony energiatárolást biztosítanak.

Vasmagos induktorok

A vasmag köré tekercselt tekercsek növelik az induktivitást olyan alkalmazásoknál, mint a transzformátorok.

 

 
Az induktoroknak a használatuktól függően eltérő neveik vannak

 

Az induktorokat mindennapi életünk számos helyén használják. Alkalmazástól függően ezeket tekercseknek, fojtótekercseknek, reaktoroknak, mágnesszelepeknek, vonalszűrőknek stb. nevezik, mint a transzformátorok esetében. Az alábbiakban felsoroljuk a tipikus neveket.

Fojtótekercs
A főként tápellátási áramkörökben használt tekercset fojtótekercsnek nevezik. A váltakozó áram egyirányú áramra állítására és a zaj eltávolítására szolgál.

 

Közös módú szűrő
A közös módú szűrőt két egymásba integrált fojtótekercs alakja jellemzi, és a digitális interfészek, például az USB és a HDMI zaj eltávolítására szolgál.

 

Toroid tekercs
A fánk alakú ferromágneses maggal rendelkező tekercset toroid tekercsnek nevezzük. A rúd alakú maggal rendelkező tekercsekkel ellentétben a tekercsben lévő mágneses fluxus kevésbé szivárog kifelé. Ezért rendkívül stabil és reprodukálható, és gyakran használják nagyfrekvenciás áramkörökben.

 

 

Mágneses alkatrészekben használt anyagok
 

Ami a mágneses szerelvények készítéséhez használt anyagokat illeti, a választék hatalmas. Az anyagok kiválasztása nagymértékben függ a kívánt mágneses tulajdonságoktól, a működési környezettől és a konkrét alkalmazási követelményektől.

Neodímium vasbór (NdFeB)

Ez a kereskedelemben kapható legerősebb mágneses anyag, amely kis méretben is nagy teljesítményt nyújt. Ugyanakkor kevésbé ellenáll a korróziónak és a magas hőmérsékletnek.

Alnico

Az alumíniumból, nikkelből és kobaltból álló Alnico mágnesek rendkívül ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a korróziónak. Mérsékelt mágneses erősséget kínálnak.

SmCo (szamarium kobalt)

Bár drága, az SmCo nagy mágneses szilárdságot és kiváló hőmérséklet-stabilitást biztosít, így alkalmas az igényes alkalmazásokhoz.

 

 
Tanúsítványaink

 

Minden termék megfelelt az ROHS, SGS és egyéb környezetvédelmi tanúsítványoknak.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Vizsgáló berendezéseink

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
A mágneses alkatrészek gyakori problémája

 

K: Melyek a mágneses mező összetevői?

V: Három összetevő felelős a Föld mágneses mezejének nagyságáért és irányáért: Mágneses deklináció. Mágneses dőlés vagy dőlésszög. A Föld mágneses mezejének vízszintes összetevője.

K: Mik a mágneses elemek?

V: Azóta a periódusos rendszerben mindössze három elemet találtak ferromágnesesnek szobahőmérsékleten: vas (Fe), kobalt (Co) és nikkel (Ni). A ritkaföldfém elem, a gadolínium (Gd) csaknem 8 Celsius-fokkal hiányzik.

K: Melyek a természetes mágnes összetevői?

V: A természetes mágnes egy vasérc, amely kis vasdarabokat, kobaltot és nikkelt vonz maga felé. Általában egy vas-oxid, amelyet Fe3O4-nek neveznek. A magnetit vagy lodestone természetes mágnes.

K: Milyen alkatrészek alkotják a mágneses áramkört?

V: A mágneses áramkör egy vagy több zárt hurkú útvonalból áll, amelyek mágneses fluxust tartalmaznak. A fluxust általában állandó mágnesek vagy elektromágnesek állítják elő, és ferromágneses anyagokból, például vasból álló mágneses magok korlátozzák az útra, bár előfordulhatnak légrések vagy más anyagok az úton.

K: Milyen tulajdonságai vannak a mágneses anyagoknak?

V: Az anyagok mágneses tulajdonságai a fizika egyik legfontosabb fogalma. A mágneses tulajdonságok: ferromágnesesség (mágnest alkotnak), paramágnesesség (vonzanak a mágneses tér felé), diamágnesesség (taszítják őket a mágneses tértől).

K: Milyen előnyei vannak a mágneses anyagoknak?

V: A nanoméretű mágneses anyagok az adott alkalmazáshoz meghatározott szerkezettel rendelkező, széles, 10-100 nm-es mérettartományban történő szintézis lehetőségével, valamint a külső mágneses erővel történő kiaknázással rendelkeznek.

K: Mi az amorf 3 típusa?

V: Amorf szilárd anyag, minden olyan nem kristályos szilárd anyag, amelyben az atomok és molekulák nincsenek meghatározott rácsmintázatba szervezve. Ilyen szilárd anyagok az üveg, a műanyag és a gél. A szilárd és folyékony anyagok egyaránt a kondenzált anyag formái; mindkettő egymáshoz közeli atomokból áll.

K: Melyek az amorf anyagok példái?

V: Az amorf szilárd anyagok példái a műanyagok, üveg, gumi, fémüveg, polimerek, gél, olvasztott szilícium-dioxid, szurokkátrány, vékonyrétegű kenőanyagok és viasz.

K: Mi az amorf mag transzformátor?

V: Az amorf fém transzformátor (AMT) egyfajta energiahatékony transzformátor, amely az elektromos hálózatokon található. Ennek a transzformátornak a mágneses magja ferromágneses amorf fémből készül.

K: Mi az amorf mágneses anyagok?

V: Az amorf lágymágneses anyagok általában a ferromágneses fémek, például Fe, Co, Ni ötvözetei, a B, P, C, Si adalékokkal, hogy amorfizálják az ötvözeteket, amelyeket ráadásul az átmeneti csoportok elemei (V, Nb, Ta) ötvöztek. , Cr, Mo és Mn.

K: Hányféle amorf létezik?

V: Az amorf szilárd anyag bármely nem kristályos szilárd anyag, amely nem rendezi az atomokat és molekulákat meghatározott rácsmintázatba. Vannak üveg, műanyag és gél szilárd anyagok, amelyek az amorf szilárd anyagok kategóriájába tartoznak.

K: Honnan lehet tudni, hogy egy anyag amorf?

V: Az amorf szilárd anyagoknak nincs meghatározott formájuk, és nem hűthetők le gyorsan. Valójában az amorf anyagok gyors lehűlése üveggé válhat. Ez a tulajdonság gyenge formájú és alacsony sűrűségű amorf anyagot eredményezhet. Ha a hűtési sebesség túl gyors, az anyag folyadékká válik.

K: A műanyag amorf anyag?

V: A műanyag amorf és kristályos formában is létezhet, molekulaszerkezetétől függően.

K: Melyik fém amorf?

V: Az amorf fémek két kategóriába sorolhatók: nem ferromágnesesek, ha Ln, Mg, Zr, Ti, Pd, Ca, Cu, Pt és Au, vagy ferromágneses ötvözetek, ha vasból állnak. , Co és Ni. Az amorf anyagok hővezető képessége kisebb, mint a kristályos fémeké.

K: Mire használható az amorf mag transzformátor?

V: Az amorf magos transzformátorok fontos szerepet játszanak az üresjárati veszteségek csökkentésében Az amorf fémmagos transzformátorok javítják az elektromos energiaelosztás hatékonyságát a transzformátor magveszteségének csökkentésével.

K: Mik az amorf mag transzformátor előnyei?

V: A transzformátor amorf magjának számos előnye és hátránya van. Előnyök: Csökkentett magveszteség: Az amorf magnak kisebb a hiszterézisvesztesége és az örvényáram-vesztesége, ami a magveszteség csökkenését eredményezi. Hatékonyság javítása: A kisebb magveszteség a transzformátor hatékonyságának növekedéséhez vezet.

K: Hogyan működik az amorf fém transzformátor?

V: Az Amorf fémtranszformátor kis veszteséggel és nagy energiahatékonysággal rendelkező teljesítménytranszformátor. Ez a fajta transzformátor vas alapú amorf fémet használ magként. Mivel ennek az anyagnak nincs hosszú hatótávolságú rendezett szerkezete, mágnesezése és lemágnesezése könnyebb, mint a hagyományos mágneses anyagok.

K: Mi az amorf anyag?

V: Az amorf anyag a nem egyensúlyi anyag egyik fajtája; atomi elrendezési jellemzője inkább folyadékszerű, és nincs nagy hatótávolságú periodicitása. Egy ötvözet üvegképző képessége szorosan összefügg az összetételével, és a különböző ötvözetekben egészen eltérő.

K: Hogyan nevezzük az amorf anyagokat?

V: Az "üveg" és az "üveges szilárd anyag" kifejezéseket néha az amorf szilárd anyag szinonimájaként használják; ezek a kifejezések azonban kifejezetten az üveges átalakuláson áteső amorf anyagokra vonatkoznak. Az amorf szilárd anyagok példái közé tartoznak az üvegek, a fémüvegek, valamint bizonyos típusú műanyagok és polimerek.

K: Mik az amorf anyagok elektromos tulajdonságai?

V: Szerkezeti rendellenességük miatt az amorf anyagok gyakran alacsonyabb vezetőképességgel rendelkeznek, mint kristályos társaik. Az amorf fémek gyakran elektromosan vezetők, de más amorf anyagok, például oxidok, általában szigetelők vagy félvezetők.

K: Mire használhatja az induktorokat?

V: A kezdőknek szánt tipikus példaáramkörökben nem olyan gyakori a diszkrét tekercsek megjelenése. Tehát ha csak most kezdi, valószínűleg még nem találkozik velük. De nagyon gyakoriak a tápegységekben. Például egy buck vagy boost konverter létrehozásához. És gyakoriak a rádióáramkörökben oszcillátorok és szűrők létrehozására. Amivel azonban sokkal gyakrabban fog találkozni, az az elektromágnes. És ezek alapvetően induktorok. Szinte mindenben megtalálható, ami az elektromosságtól mozog. Például relék, motorok, mágnesszelepek, hangszórók stb. A transzformátor pedig alapvetően két tekercs, amelyek ugyanarra a magra vannak feltekerve.

K: Mi az induktor (tekercs)?

V: Az induktorokat passzív alkatrészeknek nevezzük, ugyanúgy, mint az ellenállásokat (R) és a kondenzátorokat (C), és „L” betűvel jelölt elektronikus alkatrészek. Az a funkciója, hogy az áramot állandóan tartsa. Az induktor képességét az "induktivitás" fejezi ki. Az egység Henry (H). Az induktor szerkezete megegyezik a tekercsével, de a legtöbb tekercs, amelyet induktornak neveznek, egyetlen tekercseléssel rendelkezik (1 tekercs). Egyesek csak vezetékekkel vannak feltekercselve, míg másoknak van egy magja a tekercsvezetők belsejében. Az induktor hatása arányos a fordulatok számának vagy sugárának négyzetével és fordítottan arányos a hosszával.

K: Mi történik, ha leválasztja az induktort?

V: Az induktor is ellenáll az áram azonnali kikapcsolásának. Az áram nem áll le egy pillanat alatt az induktorban. Tehát amikor kikapcsolja a tápfeszültséget, az induktor megpróbálja folytatni az áramot. Ezt úgy éri el, hogy gyorsan növeli a feszültséget a terminálokon. Valójában annyira megnő, hogy egy kis szikrát kaphat a kapcsoló érintkezői között!

Professzionális mágneses alkatrészek gyártói és beszállítói vagyunk Kínában, magas színvonalú, testreszabott szolgáltatás nyújtására szakosodva. Szeretettel várjuk, hogy Kínában gyártott mágneses alkatrészeket vásároljon itt gyárunkból.

(0/10)

clearall