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페리트 핵 은 어떻게 작동 합니까?

페리트 핵 은 어떻게 작동 합니까?

2025-05-29

전자제품에서 페리틴 코어는 철, 트랜스포머 또는 기타 전기적으로 작동하는 장비의 핵을 형성하는 붕소 페리트로 구성된 특정 유형의 자기 코어입니다.일반적으로 "소운 페리트"로 알려져 있습니다.. 그들은 낮은 강압력을 가지고 있으며, 그들은 부드럽고 자기적이지 않기 때문에 "소프트"로 알려져 있습니다. 각각의 특성과 기능을 가진 이러한 장치의 다양한 유형이 있습니다.그들은 또한 철 전기 핵 또는 심지어 철 자석으로 언급됩니다..


페리틴 핵은 두 가지 주요 특성을 가지고 있습니다. 즉: 자기성과 전도성. 이 특성은 핵의 크기, 그 안에 들어있는 자기 특성의 종류,핵 표면의 금속 산화물 코팅의 양, 그리고 금속층의 두께. 일부 페리틴은 구리와 혼합되어 금속 산소의 특성을 변화시킬 수 있습니다. 페리틴이 더 많이 혼합될수록 그 특성이 더 많이 변합니다.따라서 금속의 전도도를 변화시킵니다..


발런 페리트 (Balun ferrite) 는 발런과 매우 유사한 또 다른 종류의 페리틴이다. 작은 자기자료로 구성되어 나란히 배치된다. 금속은 일반적으로 외부에 코팅되어 있으며,그리고 처음 두 개만큼은 드문 것은 아닙니다.과거에는 이런 물질을 만드는 방법이 없었기 때문에 더 비싸지 않았습니다. 하지만 최근 몇 년 동안 이 금속의 사용 가능성은 증가했습니다.그것은 시장에 Balun 핵을 만드는 데 도움이되었습니다.


페리틴의 값을 철전력 핵과 비교하면 첫 번째 눈에 띄는 것은 첫 번째 핵은 자기적 성질을 전혀 가지고 있지 않은 반면 두 번째 핵은 자기적 성질을 가지고 있다는 것입니다.발런 핵은 철 전기 핵보다 훨씬 높은 강압력을 가지고 있습니다., 즉 그것은 전기 전류와 접촉 할 때 금속 전도기 주위에 자기장을 생성합니다. 이 특성은 핵을 전기에 더 저항력있게 만듭니다.코일의 코일을 만들어 현재를 유지할 수 있도록밸런 페리틴은 3가지 종류가 있는데 각기 다른 자기적 성질을 가지고 있는데외부 표면의 코팅의 종류코일을 둘러싸고 있는 금속 산화물 코팅의 두께, 곡물의 크기와 코팅의 두께는 발런 페리틴 코어의 전기적 특성에 영향을 미칩니다.그리고 이러한 특성은 장치의 전도성에 영향을.


가치 페리트는 일반적으로 많은 응용 분야에 사용됩니다. 그 사용은 주로 코일 크기와 그 모양과 설계가 중요한 트랜스포머의 응용에 사용됩니다.그리고 교류의 전송용으로이 목적을 위해, 코일의 지름은 중요하며, 코팅과 핵심 재료의 두께는 현명하게 선택해야합니다. 코일이 너무 커지면,페리틴 코어는 충분히 자기화하지 않을 것이고 코일이 너무 작다면, 페리틴은 코일 주위에 강한 자기장을 형성 할 수 없습니다.이 유형의 핵의 다른 중요한 응용은 큰 전류를 유지하기 위해 코일의 큰 부위를 필요로하는 하이브리드 에너지 시스템의 생산입니다..


페리틴의 중요성 때문에 제조업체는 플래티넘, 구리 및 철과 같은 다른 재료를 사용하여 이러한 장치를 만들려고 시도했지만 발룬이 자리를 잡았습니다.높은 전도성 때문에, 그들은 종종 더 복잡하고 까다로운 응용 프로그램에서 사용됩니다. 그들은 또한 일부 산업 공정에서 사용됩니다.그들은 코일로 전기를 전송하는 것을 돕고 코일은 두꺼운 재료로 만들어집니다..

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전자제품에서 페리틴 코어는 철, 트랜스포머 또는 기타 전기적으로 작동하는 장비의 핵을 형성하는 붕소 페리트로 구성된 특정 유형의 자기 코어입니다.일반적으로 "소운 페리트"로 알려져 있습니다.. 그들은 낮은 강압력을 가지고 있으며, 그들은 부드럽고 자기적이지 않기 때문에 "소프트"로 알려져 있습니다. 각각의 특성과 기능을 가진 이러한 장치의 다양한 유형이 있습니다.그들은 또한 철 전기 핵 또는 심지어 철 자석으로 언급됩니다..


페리틴 핵은 두 가지 주요 특성을 가지고 있습니다. 즉: 자기성과 전도성. 이 특성은 핵의 크기, 그 안에 들어있는 자기 특성의 종류,핵 표면의 금속 산화물 코팅의 양, 그리고 금속층의 두께. 일부 페리틴은 구리와 혼합되어 금속 산소의 특성을 변화시킬 수 있습니다. 페리틴이 더 많이 혼합될수록 그 특성이 더 많이 변합니다.따라서 금속의 전도도를 변화시킵니다..


발런 페리트 (Balun ferrite) 는 발런과 매우 유사한 또 다른 종류의 페리틴이다. 작은 자기자료로 구성되어 나란히 배치된다. 금속은 일반적으로 외부에 코팅되어 있으며,그리고 처음 두 개만큼은 드문 것은 아닙니다.과거에는 이런 물질을 만드는 방법이 없었기 때문에 더 비싸지 않았습니다. 하지만 최근 몇 년 동안 이 금속의 사용 가능성은 증가했습니다.그것은 시장에 Balun 핵을 만드는 데 도움이되었습니다.


페리틴의 값을 철전력 핵과 비교하면 첫 번째 눈에 띄는 것은 첫 번째 핵은 자기적 성질을 전혀 가지고 있지 않은 반면 두 번째 핵은 자기적 성질을 가지고 있다는 것입니다.발런 핵은 철 전기 핵보다 훨씬 높은 강압력을 가지고 있습니다., 즉 그것은 전기 전류와 접촉 할 때 금속 전도기 주위에 자기장을 생성합니다. 이 특성은 핵을 전기에 더 저항력있게 만듭니다.코일의 코일을 만들어 현재를 유지할 수 있도록밸런 페리틴은 3가지 종류가 있는데 각기 다른 자기적 성질을 가지고 있는데외부 표면의 코팅의 종류코일을 둘러싸고 있는 금속 산화물 코팅의 두께, 곡물의 크기와 코팅의 두께는 발런 페리틴 코어의 전기적 특성에 영향을 미칩니다.그리고 이러한 특성은 장치의 전도성에 영향을.


가치 페리트는 일반적으로 많은 응용 분야에 사용됩니다. 그 사용은 주로 코일 크기와 그 모양과 설계가 중요한 트랜스포머의 응용에 사용됩니다.그리고 교류의 전송용으로이 목적을 위해, 코일의 지름은 중요하며, 코팅과 핵심 재료의 두께는 현명하게 선택해야합니다. 코일이 너무 커지면,페리틴 코어는 충분히 자기화하지 않을 것이고 코일이 너무 작다면, 페리틴은 코일 주위에 강한 자기장을 형성 할 수 없습니다.이 유형의 핵의 다른 중요한 응용은 큰 전류를 유지하기 위해 코일의 큰 부위를 필요로하는 하이브리드 에너지 시스템의 생산입니다..


페리틴의 중요성 때문에 제조업체는 플래티넘, 구리 및 철과 같은 다른 재료를 사용하여 이러한 장치를 만들려고 시도했지만 발룬이 자리를 잡았습니다.높은 전도성 때문에, 그들은 종종 더 복잡하고 까다로운 응용 프로그램에서 사용됩니다. 그들은 또한 일부 산업 공정에서 사용됩니다.그들은 코일로 전기를 전송하는 것을 돕고 코일은 두꺼운 재료로 만들어집니다..