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VIIP V18050FJ Ferrit-Ringkern, hochtemperaturbeständiges Magnetbauteil, geeignet für industrielle Netzteile und EMV-Filtermodule 1
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VIIP V18050FJ Ferrit-Ringkern, hochtemperaturbeständiges Magnetbauteil, geeignet für industrielle Netzteile und EMV-Filtermodule

Ferritringkern V18050FJ, hoher spezifischer Widerstand, geringe Verluste für USV, Wechselrichter und EMV-Filter
Dank der geschlossenen ringförmigen Magnetschleife wird der magnetische Streufluss stark minimiert, was die Filterleistung insgesamt erhöht. Neben der Herstellung von Gleichtakt-Drosseln und EMV-Filterinduktivitäten findet dieser Kern auch Anwendung in Signalverarbeitungsschaltungen von Präzisionsinstrumenten. Sein Einsatzgebiet umfasst großflächige Display-Netzfilter, medizinische Stromversorgungsmodule, Schaltnetzteile, USV-Wechselrichter, industrielle Steuereinheiten, Audio-/Video-Entstörgeräte und diverse Leistungswandler. Ein einziger Kern erfüllt somit die vielfältigen Filteranforderungen unterschiedlichster Branchen.
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    V18050FJ
    Produktbeschreibung

    Der Ringkern V18050FJ aus weichem Ferritmaterial 1K107B von VIIP zeichnet sich durch hohe Leistungsfähigkeit aus. Er besitzt eine hohe Anfangspermeabilität von bis zu 80.000, eine maximale Permeabilität von 300.000 und eine Sättigungsmagnetflussdichte von 1250 mT. Dank seines hohen spezifischen Widerstands von 0,11 Ω·m werden Wirbelstromverluste effektiv unterdrückt. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -50 °C und 150 °C, die Curie-Temperatur bei 570 °C. Dies gewährleistet zuverlässige Leistung auch bei hohen Temperaturen. Strenge visuelle Fehlerprüfungen garantieren gleichbleibende Abmessungen und Chargenstabilität. Dieser Ringkern eignet sich ideal zum Wickeln von Gleichtakt-Drosseln, Induktivitäten mit hoher Permeabilität und EMV-Filterspulen.
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    Anwendungsbereich
    • EMV/EMI-Filtermodule für Stromversorgungen
    • Gleichtakt-Drosselspulen für Industrieanlagen
    • Großflächiger Bildschirm, Netzfilter
    • Stromfiltereinheit für medizinische Geräte
    • Schaltnetzteil, USV und Wechselrichter
    • Komponenten zur Störungsunterdrückung von Audio- und Videogeräten
    • Signalverarbeitungsschaltung für Instrumente und Messtechnik
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    Hauptzwecke
    1. Wind-Gleichtakt-Drossel zur Unterdrückung von elektromagnetischen Gleichtaktstörungen auf Stromleitungen
    2. Hochpermeable Induktivitäten für die Niederfrequenz-Signalfilterung herstellen
    3. Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen in AC/DC-Leistungswandlungsschaltungen
    4. Verbesserung der Stromversorgungsreinheit für große Displays, Industrie- und Medizinelektronik
    5. Dienen als magnetische Rohkomponente für die Massenproduktion von Entstörungsspulenbaugruppen
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    FAQ
    FAQ1

    F: Was bedeutet Permeabilität für einen Ferrit-Ringkern? A: Permeabilität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den magnetischen Fluss zu verstärken. Eine höhere Anfangspermeabilität trägt zu einer besseren Rauschunterdrückung im Niederfrequenzbereich bei. Unterschiedliche Materialsorten liefern unterschiedliche Permeabilitätsparameter für verschiedene Anwendungsszenarien.

    FAQ2

    F: Kann dieser Ferritkern V18050FJ dauerhaft bei hohen Temperaturen betrieben werden? A: Seine Betriebstemperatur liegt zwischen -50 und 150 °C, die Curie-Temperatur bei 570 °C. Bitte halten Sie die tatsächliche Betriebstemperatur innerhalb des angegebenen Bereichs. Temperaturen oberhalb der Curie-Temperatur führen vorübergehend zum Verlust der magnetischen Eigenschaften.

    FAQ3

    F: Warum ändert sich der Induktivitätswert nach dem Wickeln von Spulen auf einen Ferritkern? A: Die Induktivität hängt von der Windungszahl, der Wickelmethode und der Kernpermeabilität ab. Mechanische Stöße und ein zu hoher Gleichstrom können ebenfalls zu einem Induktivitätsabfall führen. Um eine stabile Ausgangsinduktivität zu erzielen, sollten die empfohlenen Wicklungsspezifikationen eingehalten werden.

    FAQ4

    F: Welchen Einfluss haben Kratzer oder Defekte auf den Ferrit-Ringkern? A: Geringfügige Oberflächenfehler innerhalb unserer Standardtoleranz beeinträchtigen die magnetischen Eigenschaften nicht wesentlich. Schwere Risse oder Brüche verschlechtern die Induktivität und verringern die Zuverlässigkeit der fertigen Spule. Defekte Kerne müssen entsorgt werden.

    FAQ5

    F: Wie wähle ich den passenden Ferrit-Ringkern für mein Filterprojekt aus? A: Wichtige Punkte sind: Betriebsfrequenzbereich, benötigter Induktivitätswert, Nennstrom, Betriebstemperatur und Einbauraum. Bitte teilen Sie uns Ihre Schaltungsanforderungen mit, damit wir Ihnen die passende Kernqualität und -abmessung empfehlen können.

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