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V18031 Ringkern aus Ferritkern zur Hochfrequenz-EMI-Rauschunterdrückung für elektronische Geräte (Filteranwendung) 1
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V18031 Ringkern aus Ferritkern zur Hochfrequenz-EMI-Rauschunterdrückung für elektronische Geräte (Filteranwendung)

Stabiler Ringkern V18031 für Netzteile in der Unterhaltungselektronik (EMV-Filterung).
Unser Ferrit-Ringkern V18031 zeichnet sich durch eine Curie-Temperatur von über 130 °C und stabile Materialeigenschaften aus. Selbst bei schwankenden Umgebungstemperaturen tritt kein nennenswerter Leistungsabfall auf. Die magnetische Filterleistung bleibt auch bei Dauerbetrieb konstant. Dieser störungsresistente Ferritkern eignet sich ideal für Stromversorgungsleitungen, Kommunikationsgeräte, industrielle Automatisierungsanlagen und elektronische Module im Außenbereich. Er ist eine zuverlässige Komponente für Projekte, die eine langfristig stabile EMV-Unterdrückung in rauen Umgebungen mit wechselnden Temperaturen erfordern.
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    V18031

    1. Produktübersicht

    Der aus Nickel-Zink-Weichferrit der Güteklasse VN09 gefertigte Ringkern V18031 bietet eine Anfangspermeabilität von 850 und einen niedrigen Verlustkoeffizienten. Dieses Ferritbauteil zeichnet sich durch hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und effektive EMV-Störungsunterdrückung aus. Enge Maßtoleranzen gewährleisten eine gleichbleibende Leistung über alle Produktionschargen hinweg, auch bei der Serienfertigung. Dank seines hohen elektrischen Widerstands und des breiten Betriebstemperaturbereichs liefert er in unterschiedlichsten Betriebsszenarien eine stabile magnetische Leistung. Als RoHS-zertifiziertes EMV-Filterbauteil eliminiert er Gleichtakt- und Hochfrequenzstörungen und unterstützt fertige Geräte bei der EMV-Qualifizierung. Muster, Kleinserien und Großserien sind verfügbar, um Anforderungen von F&E-Prototypen bis hin zur Serienfertigung zu erfüllen.
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    2. Produktbeschreibung

    Der ringförmige Ferritmagnet V18031 besteht aus hochwertigem Nickel-Zink-Weichferrit (VN09). Seine Anfangspermeabilität beträgt 850 eV, der relative Verlustfaktor ist bei 0,1 MHz niedrig. Die Abmessungen sind A 15,0 mm, B 14,0 mm, C 5,0 mm und D 23,0 mm, die Toleranz beträgt ±1,0 mm. Der hohe spezifische Widerstand von über 10⁵ Ω·m sorgt für hervorragende Isolationseigenschaften. Die Curie-Temperatur liegt über 130 °C, sodass die magnetischen Eigenschaften auch bei schwankenden Umgebungstemperaturen stabil bleiben.

    Dieser Ferrit-Ringkern unterdrückt effektiv hochfrequente elektromagnetische Störungen, minimiert Gleichtaktstörungen in Strom- und Signalleitungen und reduziert Signalverzerrungen sowie elektromagnetisches Übersprechen. Die einheitliche Größe erleichtert das Wickeln und die Kabelkonfektionierung. Alle Produkte erfüllen die RoHS-Umweltrichtlinien und eignen sich für den weltweiten Export. Strenge Wareneingangskontrollen und Endproduktprüfungen gewährleisten eine gleichbleibende Qualität jeder Charge.

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    3. Anwendungsbereich und Verwendungszwecke

    Anwendungsbereich: Weit verbreitet in der Unterhaltungselektronik, Smart-Home-Geräten, Netzteilen und Ladegeräten, industriellen Steuerungsanlagen, Automatisierungsgeräten, Kommunikationsgeräten, Wechselrichter- und Konvertermodulen, Büroelektronik, Kabelbaumkonfektionen und anderen elektronischen Produkten, die eine EMV-Filterung (elektromagnetische Verträglichkeit) erfordern.
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    Verwendungszweck:

    1. Unterdrückung hochfrequenter Gleichtaktstörungen bei Stromkabeln, Netzkabeln und Signalleitungen
    2. Reduzierung von elektromagnetischem Übersprechen und Signalverzerrungen in internen Kabelbäumen elektronischer Geräte
    3. Unterstützung fertiger Elektronikprodukte beim Bestehen von EMV- und EMI-Konformitätsprüfungen
    4. Filtert elektromagnetische Störungen für Netzteile, Adapter und Ladegeräte
    5. Verbesserung der Störfestigkeit von Schaltkreisen in industriellen Bedienfeldern und Automatisierungsanlagen

    4. FAQ

    Frage 1: Was ist die Hauptfunktion eines Ferritmagnetrings?

    A: Der Ferritmagnetring dient als EMV-Filterkomponente. Er absorbiert und unterdrückt hauptsächlich hochfrequente Gleichtaktstörungen, reduziert Übersprechen und Interferenzen auf Strom- und Signalleitungen und trägt so zu einer besseren Störfestigkeit elektronischer Geräte bei, wodurch die EMV-Zertifizierung erleichtert wird.

    Frage 2: Wie wähle ich den richtigen Ferritmagnetring für mein Projekt aus?

    A: Zu den wichtigsten Auswahlkriterien gehören Kernmodell, Materialgüte, Anfangspermeabilität, Innen- und Außenabmessungen, Betriebsfrequenzbereich und Strombedingungen. Teilen Sie uns Ihre Betriebsfrequenz, Kabelgröße und Störanfälligkeit mit, und wir beraten Sie professionell bei der Kernauswahl.

    Frage 3: Unterstützen Sie die Prüfung von Ferritmagnetringproben?

    A: Ja, wir bieten die Bereitstellung von Mustern für Leistungstests und Verifizierung vor einer Großbestellung an. Kunden können die Wirkung der Rauschunterdrückung an ihren eigenen Geräten testen. Nach Freigabe des Musters können Sie eine Kleinserien-Testbestellung und anschließend eine Serienbestellung aufgeben.

    Frage 4: Welchen Einfluss hat die Curie-Temperatur auf den Ferritkern?

    A: Die Curie-Temperatur ist die kritische Temperatur, bei der Ferrit seine Magnetisierung verliert. Eine höhere Curie-Temperatur bedeutet, dass der Magnetring auch bei höheren Betriebstemperaturen eine stabile Filterleistung beibehält. Unser VN09-Materialkern hat eine Curie-Temperatur von über 130 Grad Celsius und eignet sich somit für die meisten gängigen elektronischen Geräte.

    F5: Sind Ihre Ferritmagnetringe RoHS-konform für den Export?

    A: Unsere Ferritmagnetringe erfüllen die RoHS-Umweltrichtlinien. Rohstoffe und Fertigprodukte werden auf Schadstoffe geprüft. Sie eignen sich für Unterhaltungselektronik und Industrieprodukte, die weltweit exportiert werden. Entsprechende Dokumente stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

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