Ferroxcube Ferrites for Power Conversion Product Image

Ferrites pour la conversion de puissance

Matériaux ferrites développés pour les applications de conversion de puissance avec une fréquence opérationnelle inférieure à 300KHz.

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

Laptop keyboard

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