Magnetiska komponenter

Din professionella tillverkare av magnetiska komponenter i Kina

Sunbow Group specialiserar sig på design, utveckling och produktion av nya typer av amorfa, nanokristallina, silikonstålplåtar och andra magnetiska material och relaterade produkter. Företagets huvudprodukter inkluderar olika typer av amorfa, nanokristallina band och hög- och lågspänningsströmtransformatorkärnor, precisionsströmtransformatorkärnor, common mode induktorkärnor, PFC-induktorkärnor, högfrekventa krafttransformatorkärnor och relaterade enheter.

Skräddarsydda lösningar

Vi ligger i framkant av en designledd strategi för att leverera utmanande och skräddarsydda lösningar för magnetiska kärnor eller komponenter för produktion. Oavsett om ditt behov är enkelt eller komplext kan vi ta fram en lösning för att uppnå dina mål. Med interna experter kan vi designa, utveckla och testa prototyper som uppfyller prestanda- och miljökraven för din applikation.

Avancerad utrustning

Företaget har avancerad utrustning såsom storskaliga vakuumsmältugnar, trycksprutningsband, olika magnetglödgningsugnar och nära samarbete med inhemska vetenskapliga forskningsinstitutioner och universitet, vilket säkerställer företagets FoU-förmåga och produktkvalitet.

 

Kompletta kvalifikationer

För närvarande har företaget två produktionsbaser, med ett antal patenterade tekniker, och har klarat ISO9001, IATF16949 certifiering av kvalitetsledningssystem. Alla produkter har klarat ROHS, SGS och andra miljöskyddscertifieringar.

 

Brett utbud av applikationer

Företaget betjänar huvudsakligen områdena nya energifordon, solenergiproduktion, vindkraftsproduktion, smarta hushållsapparater, smarta mätare, trådlös laddning och olika strömförsörjningar, växelriktare, filterinduktorer och skärmningsmaterial i de nationella strategiska framväxande industrierna.

 

Introduktion av magnetiska komponenter
 

Magnetiska komponenter är passiva element som förlitar sig på ett inre magnetfält för att ändra elektrisk ström. De spelar en avgörande roll i många elektroniska enheter, utrustning och system. De används för kontroll, överföring och konditionering av elektrisk kraft. Magnetik är viktiga komponenter i effekttopologier men de är kanske de minst förstådda och skjuts ofta upp till slutet av designen. Med grundläggande kunskap om de funktioner magnetiken utför kan ingenjörer bättre förstå hur man väljer lämpliga komponenter för att optimera för kraftprestanda. Denna förståelse är avgörande oavsett tillämpning. Magnetik är passiva komponenter som använder ett inre magnetfält för att ändra fasen av elektrisk ström.

 

Fördelar med magnetiska komponenter
 

Ökad mekanisk styrka
Ett övervägande som ofta förbises är den naturliga spröda sammansättningen av magnetlegeringar. Magneter som utsätts för upprepade mekaniska påfrestningar kan drabbas av volymförlust. Om en del av magneten chippar bort från huvudkroppen kan den resulterande volymförlusten leda till en försämring av magnetfältet. För att bekämpa detta tillstånd kan vi kombinera eller integrera magneter med icke-magnetiska komponenter (t.ex. järnmetaller, icke-järnmetaller och plaster) som skapar en skyddande barriär eller hölje som förhindrar volymförlust. Några vanliga exempel på magnetiska sammansättningar inkluderar rälsmagneter, kanalmagneter och pottmagneter.

 

Ökad magnetisk styrka
Förutom ökad mekanisk styrka kan användningen av en magnetenhet öka den magnetiska styrkan. Magnetiska enheter har vanligtvis högre magnetkraft jämfört med en rå magnet eftersom de flödesledande elementen som finns i enheten är en integrerad del av den magnetiska kretsen. Dessa element, genom användning av magnetisk induktion, förstärker och fokuserar enhetens fält på området av intresse. Denna teknik fungerar bäst när den magnetiska enheten används i direkt kontakt med ett arbetsstycke där även de minsta luckorna kan påverka magnetfältet dramatiskt. Dessa mellanrum kan vara ett verkligt luftgap eller vilken beläggning eller skräp som helst som håller sammansättningen bort från arbetsstycket.

 

Montering och speciella designfunktioner
Magnetiska sammansättningar kan integreras med en mängd olika metoder, och de flesta är mekaniska. De vanligaste är presspassning (interferens) och genom användning av ett mekaniskt fästelement. Presspassningsanordningarna kommer typiskt att använda en mässingshylsa som är mittlös slipad för insättning i ett hål. Montering av mekaniska fästelement kommer att använda ett inbyggt gängat eller genomgående hål i enheten. Vi kan även knacka hål i höljesmaterialet, men detta är inte möjligt när man använder en vanlig magnet.

 

Tillverkningsmetoder
Tillverkningsmetoderna för magnetaggregat är lika olika som de material och magnetiska legeringar som används i dem. Magneter kan pressas in i mjuka metaller som mässing eller fästas på icke-magnetiska komponenter med industriella lim.

 

Vilka industrier använder magnetiska komponenter

Vitvaror
Magnetiska komponenter spelar avgörande roller i både vanliga hushållsapparater och avancerade industriella apparater (från kylskåp till telekommunikationsenheter), särskilt när det gäller omvandling av AC till DC samt kraftledningsfiltrering.

 

Bil
Magnetik finns överallt i bilar, som reglerar spänningen i strömförsörjning för klimatkontroll, instrumentpanelsdisplay, interiör- och exteriörbelysning och andra system. Tillkomsten av el- och hybridfordon har ökat utbudet av applikationer för magnetik inom fordonsindustrin.

Kommunikationer

Magnetiska komponenter används för både lågspännings- och högspänningskommunikationssystem, såsom radiofrekvenskretsar i mobiltelefoner eller ledare i högspänningsöverföringssystem. Större transformatorer är också avgörande för telekominfrastrukturen.

Datorer och elektronik

Många typer av magnetiska komponenter finns i datorer och andra personliga elektroniska enheter. Genom att välja optimala komponenter kan tillverkare öka energieffektiviteten och i vissa fall minska storleken.

Försvar

Försvarsindustrins efterfrågan på magnetiska komponenter har ökat i takt med att övervakningsutrustning, transportfordon och vapen har blivit mer och mer avancerade.

 

Huvudtyper av magnetiska komponenter och deras tillämpningar
Plug-in Copper Terminal

Induktorer

En induktor används för att bromsa överspänningarna i en ström genom att lägga till motstånd. Vissa applikationer inkluderar:
●Lagra och överföra spänning i effektomvandlare.
●Kvävning, blockering, dämpning eller filtrering av elektriska kretsljud.
●Skapa LC-kretsar eller avstämda oscillatorer.
Några vanliga induktorer som industrier ofta använder inkluderar:
●Common mode choke induktorer: Dessa mycket effektiva induktorer används för att eliminera AC linjeledda common-mode brus vid byte av strömförsörjning/strömförsörjningskretsar.
●Ingångsinduktorer: När den hanteras på rätt sätt kan en ingångsspolare ge en låg AC-rippelström för ingångar vid byte av strömförsörjning – en funktion som är användbar inom många industrier.
●Lågpassfilterinduktor: För att filtrera EMI-störningar samtidigt som signalförlusten minimeras, är en lågpassfilterinduktor ett utmärkt val och rekommenderas mest när det gäller en krets som har olika spänningar.
● Toroidinduktorer och chokeinduktorer: Dessa typer av induktorer används i många elektronik, inklusive medicinsk utrustning, tillverkningsutrustning, testutrustning och strömförsörjning.

Transformatorer

Huvudrollen för en transformator är att antingen öka eller minska spänningsnivåerna samtidigt som den stabiliserar en krets spänningsnivå. Transformatorer består av tre huvudkomponenter: en primärspole, en sekundärspole och en kärna. Precis som induktorer finns det olika typer av transformatorer:
●Flyback: Flyback-transformatorer finns i många enheter som datorer, elektriska pumpar, PoE-motorer, omvandlare och växelriktare och AC-DC-strömförsörjning.
●Ljudtransformatorer: Syftet med ljudtransformatorer är att modifiera signaler mellan olika ljudapplikationer för en mycket bättre total ljudkvalitet. De gör detta genom att matcha impedansen och spänningen för sina respektive in- och utgångskällor.
●Isoleringstransformatorer: Isoleringstransformatorer används för att isolera elektriska enheter från deras matningsledning. På grund av denna unika förmåga använder medicinsk industri ofta isoleringstransformatorer eftersom de har mindre effektförluster, kan minska stötar som ges till en patient och är kompakta.
●Strömtransformatorer: Dessa typer av transformatorer kallas ofta elektriska krafttransformatorer och har ett brett användningsområde. Användningsområden inkluderar ofta induktionsvärme, växelriktare, oreglerad strömförsörjning och styrning av dragkraft.

Low-Voltage Current Transformer
Current Transformer for Electricity Meter

Spolar

Spolar används ofta i kombination med andra specialanpassade magnetiska delar som transformatorer. En magnetisk spole är gjord av material som vanligtvis koppar som slingrar sig runt en cylindrisk eller toroidformad kärna. Syftet med en spole är att överföra värme, elektricitet eller ljud. De används i större industrier, inklusive följande:
● Medicinsk
●Elektronik
●Telekommunikation
●Aerospace och försvar
●Fordon
●Kommersiell tillverkning
Olika typer av spolar inkluderar:
●Universella spollindningar används ofta i transformatorer där högspänningskraft behövs.
● Kopparfoliespiral är ett pålitligt material som används för många applikationer inom medicinsk, elektronisk, industriell och flygindustri.
●Trapetsspolen är en innovativ spole som följer samma principer som Helmholtz-spolen och som nyligen har använts för att förstöra cancerceller.

 

Fördelar med induktorer

Energilagring
Induktorer lagrar energi i ett magnetfält, vilket underlättar effektiv energiöverföring i applikationer som transformatorer.

Filtrering
Används i elektroniska kretsar för att filtrera bort högfrekvent brus eller oönskade signaler.

Induktiv koppling

Möjliggör trådlös kommunikation och dataöverföring.

Stabilitet

Induktorer motstår snabba förändringar i strömmen, vilket bidrar till stabiliteten hos elektroniska kretsar.

Variabel induktans

Vissa typer av induktorer tillåter variabel induktans, vilket ger flexibilitet i kretsdesign.

 

Typer av induktorer
 

Induktorer finns i olika typer skräddarsydda för specifika applikationer:

Air Core induktorer

Spolar utan magnetisk kärna, används i radiofrekvensapplikationer.

Choke Coils

Induktorer utformade för att blockera högfrekvent växelström i strömförsörjningsledningar.

Variabla induktorer

Med justerbara kärnor, möjliggör variabel induktans.

Ferritkärninduktorer

Använder ferritmaterial för ökad induktanseffektivitet, vanligt i krafttillämpningar.

Toroidformade induktorer

Cirkulära spolar lindade runt en munkformad kärna, vilket ger kompakt och effektiv energilagring.

Iron Core induktorer

Spolar lindade runt en järnkärna, vilket förbättrar induktansen för applikationer som transformatorer.

 

 
Induktorer har olika namn beroende på hur de används

 

Induktorer används på en mängd olika platser i vårt dagliga liv. Beroende på applikation kallas de spolar, choke, reaktorer, solenoider, linjefilter etc., som i fallet med transformatorer. Följande är en lista över typiska namn.

Drossel
En induktor som huvudsakligen används i strömförsörjningskretsar kallas en chokespole. Den används för att justera växelström till enkelriktad ström och för att ta bort brus.

 

Common Mode Filter
Ett common mode-filter kännetecknas av formen av två chokespolar integrerade tillsammans och används för att ta bort brus i digitala gränssnitt som USB och HDMI.

 

Toroidal spole
En spole med en munkformad ferromagnetisk kärna kallas en ringformad spole. Till skillnad från spolar med stavformade kärnor läcker det magnetiska flödet i lindningen mindre till utsidan. Därför är den mycket stabil och reproducerbar och används ofta i högfrekventa kretsar.

 

 

Material som används i magnetiska komponenter
 

När det kommer till de material som används för att skapa magnetiska sammansättningar, är valen stora. Valet av material beror till stor del på de önskade magnetiska egenskaperna, driftsmiljön och de specifika applikationskraven.

Neodymjärnbor (NdFeB)

Detta är det mest potenta kommersiellt tillgängliga magnetmaterialet, som erbjuder hög prestanda även i små storlekar. Den är dock mindre motståndskraftig mot korrosion och höga temperaturer.

Alnico

Alnico-magneterna består av aluminium, nickel och kobolt och är mycket motståndskraftiga mot höga temperaturer och korrosion. De erbjuder måttlig magnetisk styrka.

SmCo (Samarium Kobolt)

Även om det är dyrt, ger SmCo hög magnetisk styrka och utmärkt temperaturstabilitet, vilket gör den lämplig för krävande applikationer.

 

 
Våra certifikat

 

Alla produkter har klarat ROHS, SGS och andra miljöskyddscertifieringar.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Vår testutrustning

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Vanligt problem med magnetiska komponenter

 

F: Vilka är komponenterna i magnetfältet?

S: Det finns tre komponenter som är ansvariga för storleken och riktningen av jordens magnetfält: Magnetisk deklination. Magnetisk lutning eller doppningsvinkeln. Horisontell komponent av jordens magnetfält.

F: Vilka är de magnetiska elementen?

S: Sedan dess har endast tre grundämnen i det periodiska systemet visat sig vara ferromagnetiska vid rumstemperatur - järn (Fe), kobolt (Co) och nickel (Ni). Den sällsynta jordartsmetallen gadolinium (Gd) missar nästan bara 8 grader Celsius.

F: Vilka är komponenterna i en naturlig magnet?

S: En naturlig magnet är en malm av järn som drar till sig små bitar av järn, kobolt och nickel. Det är vanligtvis en järnoxid som heter Fe3O4. Magnetit eller lodestone är en naturlig magnet.

F: Vilka komponenter utgör den magnetiska kretsen?

A: En magnetisk krets är uppbyggd av en eller flera slutna slingbanor som innehåller ett magnetiskt flöde. Fluxet genereras vanligtvis av permanentmagneter eller elektromagneter och begränsas till banan av magnetiska kärnor som består av ferromagnetiska material som järn, även om det kan finnas luftgap eller andra material i banan.

F: Vilka egenskaper har magnetiska material?

S: Materialens magnetiska egenskaper är ett av fysikens viktigaste begrepp. De magnetiska egenskaperna är Ferromagnetism (de bildar en magnet), Paramagnetism (De attraheras mot magnetfältet), Diamagnetism (De stöts bort från magnetfältet).

F: Vilka är fördelarna med magnetiska material?

S: Magnetiska material i nanoskala har fördelarna med möjligheten till syntes i ett brett storleksintervall på 10–100nm med en definierad struktur för en viss applikation samt utnyttjande av den externa magnetiska kraften.

F: Vilka är 3 typer av amorfa?

A: Amorft fast ämne, vilket som helst icke-kristallint fast ämne där atomerna och molekylerna inte är organiserade i ett bestämt gittermönster. Sådana fasta ämnen inkluderar glas, plast och gel. Fasta ämnen och vätskor är båda former av kondenserad materia; båda är sammansatta av atomer i omedelbar närhet av varandra.

F: Vilka är exempel på amorfa material?

S: Plast, glas, gummi, metalliskt glas, polymerer, gel, kiseldioxid, becktjära, tunnskiktssmörjmedel och vax är exempel på amorfa fasta ämnen.

F: Vad är en transformator med amorf kärna?

S: En amorf metalltransformator (AMT) är en typ av energieffektiv transformator som finns på elnät. Den magnetiska kärnan i denna transformator är gjord av en ferromagnetisk amorf metall.

F: Vad är amorfa magnetiska material?

A: De amorfa mjuka magnetiska materialen är i allmänhet legeringar av de ferromagnetiska metallerna som Fe, Co, Ni med tilläggen B, P, C, Si för att amorfa legeringarna som dessutom legerades av övergångsgruppernas element som V, Nb, Ta Cr, Mo och Mn.

F: Hur många typer av amorfa finns det?

S: Ett amorft fast ämne är vilket icke-kristallint fast ämne som helst som inte organiserar atomerna och molekylerna i ett bestämt gittermönster. Det finns fasta ämnen av glas, plast och gel som faller under kategorin amorft fast material.

F: Hur vet man om ett material är amorft?

S: Amorfa fasta ämnen har inga definierade former och kan inte kylas snabbt. Faktum är att snabb kylning av amorfa material kan göra att de blir glas. Denna egenskap kan resultera i ett amorft material med dåligt definierade former och låg densitet. Om kylningshastigheten är för hög kommer materialet att förvandlas till en vätska.

F: Är plast ett amorft material?

S: Plast kan existera i både amorfa och kristallina former, beroende på dess molekylära struktur.

F: Vilken metall är amorf?

S: Amorfa metaller kan grupperas i två kategorier, antingen icke-ferromagnetiska, om de är sammansatta av Ln, Mg, Zr, Ti, Pd, Ca, Cu, Pt och Au, eller ferromagnetiska legeringar, om de är sammansatta av Fe Co, och Ni. Värmeledningsförmågan hos amorfa material är lägre än för kristallin metall.

F: Vad är användningen av transformator med amorf kärna?

S: Transformatorer med amorfa kärna spelar en viktig roll för att minska förluster utan belastning. Transformatorer med amorfa metallkärna förbättrar effektiviteten i distributionen av elektrisk kraft genom att minska förlusterna av transformatorkärnorna.

F: Vilka är fördelarna med transformator med amorf kärna?

S: En amorf kärna i en transformator har flera fördelar och nackdelar. Fördelar: Minskad kärnförlust: Den amorfa kärnan har en lägre hysteresförlust och virvelströmsförlust, vilket resulterar i en minskning av kärnförlusten. Effektivitetsförbättring: Den minskade härdförlusten leder till en ökning av transformatorns verkningsgrad.

F: Hur fungerar amorf metalltransformator?

A: Amorf metalltransformator är en krafttransformator med låg förlust och hög energieffektivitet. Denna typ av transformator använder järnbaserad amorf metall som kärna. Eftersom detta material inte har en lång räckvidd ordnad struktur, är dess magnetisering och avmagnetisering lättare än vanliga magnetiska material.

F: Vad är ett amorft material?

A: Amorft material är en typ av icke-jämviktsmaterial; dess kännetecken för atomarrangemanget liknar mer vätska och har ingen långdistansperiodicitet. Den glasbildande förmågan hos en legering är nära relaterad till dess sammansättning och är helt olika i olika legeringar.

F: Vad kallas amorfa material?

S: Termerna "glas" och "glasaktig fast" används ibland synonymt med amorft fast material; dessa termer hänvisar dock specifikt till amorfa material som genomgår en glasövergång. Exempel på amorfa fasta ämnen inkluderar glas, metallglas och vissa typer av plaster och polymerer.

F: Vilka är de elektriska egenskaperna hos amorfa material?

S: På grund av sin strukturella störning har amorfa material ofta lägre konduktivitet än sina kristallina motsvarigheter. Amorfa metaller är ofta elektriskt ledande, men andra amorfa material, t.ex. oxider, är vanligtvis isolatorer eller halvledare.

F: Vad kan du använda induktorer till?

S: Det är inte så vanligt att se diskreta induktorer i typiska exempelkretsar för nybörjare. Så om du precis har börjat kommer du förmodligen inte att stöta på dem ännu. Men de är väldigt vanliga i nätaggregat. Till exempel för att skapa en buck- eller boostkonverterare. Och de är vanliga i radiokretsar för att skapa oscillatorer och filter. Det du kommer att stöta på mycket oftare är elektromagneter. Och de är i grunden induktorer. Du hittar dem i nästan allt som rör sig från el. Som reläer, motorer, solenoider, högtalare och mer. Och en transformator är i princip två induktorer lindade runt samma kärna.

F: Vad är en induktor (spole)?

S: Induktorer kallas passiva komponenter, samma som motstånd (R) och kondensatorer (C), och är elektroniska komponenter märkta med ett "L". Den har funktionen att hålla strömmen konstant. En induktors förmåga uttrycks med "induktans". Enheten är Henry (H). En induktor har samma struktur som en spole, men de flesta induktorer som kallas induktorer har en enda lindning (1 rulle). Vissa lindas endast med ledare, medan andra har en kärna inuti de lindade ledarna. En induktors verkan är proportionell mot kvadraten på antalet varv eller radie och omvänt proportionell mot längden.

F: Vad händer när du kopplar bort induktorn?

S: Induktorn motstår också att strömmen stängs av direkt. Strömmen slutar inte bara flyta i induktorn på ett ögonblick. Så när du stänger av strömmen kommer induktorn att försöka fortsätta strömflödet. Den gör detta genom att snabbt öka spänningen över sina terminaler. Det ökar faktiskt så mycket att du kan få en liten gnista över stiften på din switch!

Vi är professionella tillverkare och leverantörer av magnetiska komponenter i Kina, specialiserade på att tillhandahålla kundanpassad service av hög kvalitet. Vi välkomnar dig varmt att köpa magnetiska komponenter tillverkade i Kina här från vår fabrik.

(0/10)

clearall