Ferrites pour la conversion de puissance
Fournisseur : Ferroxcube
Type de technologie : Noyaux de ferrite
Ferroxcube différencie les matériaux de ferrite dans la conversion d'énergie en fonction des fréquences opérationnelles, avec un seuil autour de 300KHz, et créant 2 groupes de matériaux différents (3Cxx et 3Fxx).
La température de fonctionnement, le flux, l'efficacité et la fréquence sont des paramètres clés pour choisir le bon matériau.Les ferrites de cette gamme sont composées de 2 alliages. L'oxyde de manganèse et de zinc (MnZn), qui donne une solution très économique, et le nickel et le zinc (NiZn), dont le coût est légèrement plus élevé en raison du nickel.
Les formes généralement utilisées dans cette application sont E, ER, EFD, EQ, PQ, RM, U et E et ER planes.
Les noms des matériaux de cette gamme commencent par 3Cx, par exemple 3C96 & 3C98 qui minimisent les pertes de puissance ; 3C95 & 3C97 qui travaillent dans une large gamme de température ; 3C92 &3C99 qui offrent un Bsat élevé. Matériel commençant avec 3Fx, les exemples sont 3F36 & 3F46 couvrant une gamme de fréquence jusqu'à 3 MHz ; ou avec 4Fx comme 4F1, travaillant dans une gamme de fréquence plus large jusqu'à 15MHz.
Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
- Matériaux à faible coût (MnZn) & matériaux NiZn à coût moyen
- 4 tendances de développement :
- température large : 3C95F & 3C97
- Faibles pertes de puissance 3C91A & 3C98
- Haute densité de flux à saturation (Bsat) 3C99 & 3C92A
- Augmentation de la fréquence de travail en réduisant les pertes de puissance - Formes disponibles : E, E planaire, EC, EFD, EP, ETD, ER, ER planaire, U, RM, PM, PQ, tores espacés.
- Fréquences < 300KHz
- 3C99 Bsat élevé, optimisé pour travailler à 200°C
- 3C95F large plage de température de fonctionnement (25°C - 100°C)
- 3C98 pertes plus faibles à 100°C
- 3F36 standard pour atteindre 600KHz, pertes plates 25°C - 100°C
- 3F46 standard pour atteindre 1MHz
- 4F1 standard bon fonctionnement jusqu'à 10MHz
Qu'est-ce qu'il y a dans cette gamme ?
Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu'elles offrent
Matériaux à basse fréquence
Material |
µi at 25°C |
Bsat (mT) at 25°C |
Tc (°C) |
Pv (100°C 100KHz 200mT) KW/m3 |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
3C90 |
2300 |
470 |
> = 220 |
450 |
Min loss @100°C |
3C91 |
3000 |
470 |
> = 220 |
300 (@ 60°C) |
Min loss @60°C |
3C94 |
2300 |
470 |
> = 220 |
350 |
Min loss @100°C |
3C92 |
1500 |
520 |
> = 280 |
350 |
High Bsat |
3C92A |
1800 |
570 |
> = 270 |
300 |
High Bsat |
3C95 |
3000 |
530 |
> = 215 |
290 |
Flat loss @ 25-100°C |
3C95A |
3300 |
550 |
> = 220 |
290 |
Wide temperature |
3C95F |
3000 |
550 |
> = 210 |
250 (@ 125mT) |
Tide temperature |
3C97 |
3000 |
530 |
> = 215 |
320 |
Flat loss @ 60 - 140 °C |
3C96 |
2000 |
500 |
> = 240 |
300 |
Min loss @ 100°C |
3C98 |
2500 |
530 |
> = 230 |
250 |
Min loss @ 100°C |
3C99 |
800 |
500 |
> = 300 |
140 |
Optimised for 200°C working temperature |
Matériaux haute fréquence
Material |
µi at 25°C |
Bsat (mT) at 25°C |
Tc (°C) |
Pv (100°C 100KHz 200mT) KW/m3 |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
4F1 |
80 |
320 |
> = 260 |
200 (100°C 10MHz 5mT) |
Frequency < 15MHz |
3F3 |
2000 |
440 |
> = 200 |
150 (100°C 400KHz 50mT) |
Optimal frequency ≤ 400kHz |
3F36 |
1600 |
520 |
> = 230 |
700 (100°C 500KHz 100mT) |
Optimal frequency < 600kHz, flat power loss 25 - 100°C |
3F46 |
750 |
520 |
> = 280 |
50 (100°C 3MHz 10mT) |
Optimal frequency 1 - 3MHz |
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