inducteurs à noyau de poudre toroïdal Conçus pour une gestion et un filtrage efficaces de l'énergie dans les appareils électroménagers et électroniques grand public, ces condensateurs offrent une excellente stabilité magnétique, de faibles pertes dans le noyau et une forte capacité de gestion du courant. Ils contribuent ainsi à améliorer l'efficacité énergétique et garantissent un fonctionnement fiable dans divers systèmes d'alimentation.
Inducteurs à noyau de poudre toroïdal avancés pour appareils intelligents et économes en énergie
Conçues pour les systèmes d'alimentation des appareils modernes, ces inductances toroïdales à noyau de poudre offrent des performances exceptionnelles pour le stockage d'énergie, le filtrage des interférences électromagnétiques et la conversion de puissance. La structure à entrefer distribué du noyau de poudre assure d'excellentes caractéristiques de polarisation CC, garantissant une inductance stable même sous courant élevé. Leurs faibles pertes magnétiques contribuent à réduire la dissipation thermique et à améliorer le rendement global du système. Grâce à leur conception toroïdale compacte et leur haute densité de puissance, ces inductances conviennent à des applications telles que les réfrigérateurs, les lave-linge, les climatiseurs et autres appareils domotiques. Conçues pour une fiabilité à long terme, elles offrent des performances constantes même dans des environnements exigeants.

Caractéristiques principales
Le matériau magnétique optimisé offre une forte résistance à la saturation, permettant à l'inductance de conserver des caractéristiques stables même sous des courants continus élevés. Ceci garantit un fonctionnement fiable en conditions de forte charge et de transitoires.
Conçue avec des matériaux de noyau à faibles pertes, l'inductance minimise la dissipation d'énergie en fonctionnement. La réduction de la production de chaleur contribue à améliorer l'efficacité du système et garantit des performances plus fiables sur le long terme.
La structure à circuit magnétique fermé contribue à réduire les fuites de flux et limite les interférences électromagnétiques avec les composants environnants. Elle améliore également l'immunité aux perturbations magnétiques externes, la rendant ainsi adaptée aux systèmes électroniques sensibles au bruit.
Sa structure compacte permet une inductance et une capacité de courant élevées dans un espace d'installation réduit. Elle constitue ainsi un choix idéal pour les applications exigeant une miniaturisation et une densité de puissance accrue.
Grâce à des caractéristiques de pertes dans le noyau optimisées et à une conception efficace de dissipation thermique, l'inductance maintient une élévation de température contrôlée en fonctionnement continu. Elle offre des performances stables et fiables, même dans des environnements de travail à haute température.
| Courant électrique (A) | Inductance µH |
| 0 | 565 |
| 2 | 542 |
| 4 | 500 |
| 6 | 442 |
| 8 | 378 |
| 10 | 317 |
| 12 | 262 |
| 14 | 216 |
| 16 | 178 |
| 18 | 147 |
Spécifications d'enroulement
| Enroulement | Terminal | Spécifications du fil | Tours | Remarques |
| N1 | SF | CCA QZY-2/180 Φ1,3*1P | 60TS | Tours de référence |
Matériel
| Nom de l'article | Spécification |
| Fil émaillé | CCA QZY-2/180 Φ1.3 |
| Noyau magnétique | NPH140060H16 |
| Bobineuse / Formeuse de bobine | 30X45/T375HF/noir |
| adhésif époxy | 116P-1 A/B |
| Soudure / Étain de soudure | Sn99,3Cu0,7 |
Paramètres électriques
| Inductance n° 1 | 560uH±15%(60KHz/1V/0A) |
| Inductance n° 2 | 200 µH min(60 kHz/1 V/10 A) |
| Résistance CC (DCR) | 85 mΩ max. |
| Tension d'isolation diélectrique (Hi-pot) | 1,8 kVca 2 mA-3S |
| Résistance d'isolement (IR) | 100 MΩ Min (DC 500 V) |
Applications cibles
Systèmes de conversion de puissance :
Largement utilisé dans les alimentations à découpage (SMPS), les modules d'alimentation CC et les circuits de conversion d'énergie nécessitant une inductance stable et une gestion efficace du courant.
Électronique de puissance pour véhicules électriques :
Utilisé dans les chargeurs embarqués pour véhicules électriques (OBC), les convertisseurs CC-CC automobiles et autres systèmes de charge et de gestion de l'énergie pour véhicules haute puissance.
Infrastructures industrielles et de communication :
Adapté aux alimentations industrielles, aux équipements de télécommunications, aux systèmes de stations de base haute puissance et aux architectures d'alimentation de serveurs où une conception compacte et une fiabilité élevée sont requises.
Contrôle du facteur de puissance et des harmoniques :
Idéal pour les circuits PFC, les applications de filtrage harmonique et les systèmes de conditionnement de puissance industriels afin d'améliorer la qualité de l'énergie et l'efficacité opérationnelle.
Expertise industrielle éprouvée : Forts de plus de 20 ans d’expérience industrielle et d’une solide base établie depuis 2013, nous exploitons cinq grandes lignes industrielles sur plusieurs sites de production spécialisés afin de garantir une production et une stabilité de haut niveau.
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