Los ingenieros en electrónica de potencia que se enfrentan al desafío de equilibrar el tamaño y la eficiencia en fuentes de alimentación de modo conmutado, sistemas de energía ininterrumpida y estaciones de carga de vehículos eléctricos pueden encontrar su solución en núcleos nanocristalinos. Estos componentes magnéticos avanzados, ofrecidos por Magnetics Inc., están redefiniendo las posibilidades de diseño para aplicaciones de alta frecuencia a través de sus excepcionales propiedades magnéticas.
Los núcleos nanocristalinos de Magnetics están diseñados específicamente para transformadores de corriente, bobinas de modo común (CMC) y amplificadores magnéticos (MagAmp). Estos núcleos demuestran características superiores que incluyen alta permeabilidad, baja pérdida de energía y alta densidad de flujo de saturación, lo que permite tamaños de componentes más pequeños con mayor capacidad de manejo de corriente. Con una densidad de flujo de saturación de 1,25 T y un amplio rango de temperatura de funcionamiento, los chokes de modo común con núcleo nanocristalino mantienen un rendimiento estable incluso en condiciones de alta temperatura y desequilibrios de corriente.
En comparación con los núcleos de ferrita tradicionales, los núcleos nanocristalinos ofrecen mejoras significativas:
Estas ventajas hacen que los núcleos nanocristalinos sean especialmente adecuados para:
Para adaptarse a diferentes aplicaciones, Magnetics proporciona núcleos nanocristalinos en múltiples configuraciones, incluidos diseños toroidales, de núcleo cortado, ranurados y segmentados. Los núcleos se pueden alojar opcionalmente en carcasas duraderas hechas de poliéster (clasificado para <+130 °C) o poliéster Rynite® (clasificado para <+155 °C), lo que los hace adecuados para aplicaciones que utilizan devanados de gran calibre.
El rendimiento excepcional de los núcleos nanocristalinos en aplicaciones de alta frecuencia se debe a su microestructura única. La tecnología de solidificación rápida produce aleaciones metálicas con estructuras de granos a nanoescala que brindan propiedades magnéticas suaves superiores. Esta microestructura proporciona tres ventajas clave:
Como componentes críticos para la supresión de interferencias de modo común en SMPS y variadores de frecuencia, las bobinas de modo común con núcleo nanocristalino ofrecen distintos beneficios:
A medida que avanza la tecnología de la electrónica de potencia, exigiendo un mayor rendimiento de los componentes magnéticos, los núcleos nanocristalinos están preparados para desempeñar un papel cada vez más vital en aplicaciones de filtrado y potencia compactas y de alta frecuencia y alta eficiencia. El desarrollo futuro probablemente se centrará en:
Los núcleos nanocristalinos representan un avance significativo en la tecnología de componentes magnéticos y ofrecen a los ingenieros de electrónica de potencia soluciones de alto rendimiento para aplicaciones cada vez más exigentes. Sus características superiores y configuraciones versátiles los posicionan como elementos transformadores en los sistemas modernos de conversión y acondicionamiento de energía.
Los ingenieros en electrónica de potencia que se enfrentan al desafío de equilibrar el tamaño y la eficiencia en fuentes de alimentación de modo conmutado, sistemas de energía ininterrumpida y estaciones de carga de vehículos eléctricos pueden encontrar su solución en núcleos nanocristalinos. Estos componentes magnéticos avanzados, ofrecidos por Magnetics Inc., están redefiniendo las posibilidades de diseño para aplicaciones de alta frecuencia a través de sus excepcionales propiedades magnéticas.
Los núcleos nanocristalinos de Magnetics están diseñados específicamente para transformadores de corriente, bobinas de modo común (CMC) y amplificadores magnéticos (MagAmp). Estos núcleos demuestran características superiores que incluyen alta permeabilidad, baja pérdida de energía y alta densidad de flujo de saturación, lo que permite tamaños de componentes más pequeños con mayor capacidad de manejo de corriente. Con una densidad de flujo de saturación de 1,25 T y un amplio rango de temperatura de funcionamiento, los chokes de modo común con núcleo nanocristalino mantienen un rendimiento estable incluso en condiciones de alta temperatura y desequilibrios de corriente.
En comparación con los núcleos de ferrita tradicionales, los núcleos nanocristalinos ofrecen mejoras significativas:
Estas ventajas hacen que los núcleos nanocristalinos sean especialmente adecuados para:
Para adaptarse a diferentes aplicaciones, Magnetics proporciona núcleos nanocristalinos en múltiples configuraciones, incluidos diseños toroidales, de núcleo cortado, ranurados y segmentados. Los núcleos se pueden alojar opcionalmente en carcasas duraderas hechas de poliéster (clasificado para <+130 °C) o poliéster Rynite® (clasificado para <+155 °C), lo que los hace adecuados para aplicaciones que utilizan devanados de gran calibre.
El rendimiento excepcional de los núcleos nanocristalinos en aplicaciones de alta frecuencia se debe a su microestructura única. La tecnología de solidificación rápida produce aleaciones metálicas con estructuras de granos a nanoescala que brindan propiedades magnéticas suaves superiores. Esta microestructura proporciona tres ventajas clave:
Como componentes críticos para la supresión de interferencias de modo común en SMPS y variadores de frecuencia, las bobinas de modo común con núcleo nanocristalino ofrecen distintos beneficios:
A medida que avanza la tecnología de la electrónica de potencia, exigiendo un mayor rendimiento de los componentes magnéticos, los núcleos nanocristalinos están preparados para desempeñar un papel cada vez más vital en aplicaciones de filtrado y potencia compactas y de alta frecuencia y alta eficiencia. El desarrollo futuro probablemente se centrará en:
Los núcleos nanocristalinos representan un avance significativo en la tecnología de componentes magnéticos y ofrecen a los ingenieros de electrónica de potencia soluciones de alto rendimiento para aplicaciones cada vez más exigentes. Sus características superiores y configuraciones versátiles los posicionan como elementos transformadores en los sistemas modernos de conversión y acondicionamiento de energía.