Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | IKP |
Certification: | CE/UL/REACH/ROHS |
Numéro de modèle: | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention |
Quantité de commande min: | 1000 |
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Prix: | 0.008-0.023 |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000/semaine |
Les dimensions physiques
Le type | Dimension (en mm) | ||||||
Une | B. Pour | C | D | E | F | G | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 20.5 ± 0.3 | 14.0 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 | 80,8 ± 0.2 | 18.0 ± 0.3 | 20,6 ± 0.3 | 12.8 min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 20.5 ± 0.3 | 14.0 ± 0.2 | 10.1 ± 0.2 | 80,8 ± 0.2 | 18.0 ± 0.3 | 70,7 ± 0.3 | 12.8 min |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | 26.5 ± 0.4 | 19.0 ± 0.3 | 7.0 ± 0.2 | 12.0 ± 0.2 | 220,6 ± 0.3 | 30,7 ± 0.3 | 14.9min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 26.5 ± 0.4 | 19.0 ± 0.3 | 120,4 ± 0.2 | 12.0 ± 0.2 | 220,6 ± 0.3 | 9.1 ± 0.3 | 14.9min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | 30.5 ± 0.4 | 22.0 ± 0.3 | 8.0 ± 0.2 | 13.5 ± 0.2 | 26.0 ± 0.4 | 4.1 ± 0.3 | 18.9min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | 30.5 ± 0.4 | 22.0 ± 0.3 | 10.2 ± 0.2 | 13.5 ± 0.2 | 26.0 ± 0.4 | 60,3 ± 0.3 | 18.9min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | 32.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.4 | 8.0 ± 0.2 | 13.5 ± 0.2 | 270,6 ± 0.4 | 40,3 ± 0.3 | 21.0min |
Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités. | 32.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.4 | 17.2 ± 0.2 | 13.5 ± 0.2 | 270,6 ± 0.4 | 13.5 ± 0.3 | 21.0min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'énergie. | 36.0 ± 0.5 | 26.0 ± 0.4 | 9.0 ± 0.3 | 140,4 ± 0.3 | 32.0 ± 0.4 | 5.0 ± 0.3 | 21.9min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 36.0 ± 0.5 | 26.0 ± 0.4 | 170,4 ± 0.3 | 140,4 ± 0.3 | 32.0 ± 0.4 | 130,4 ± 0.3 | 21.9min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | 41.5 ± 0.7 | 28.0 ± 0.4 | 10.0 ± 0.3 | 140,9 ± 0.3 | 36.5 ± 0.5 | 5.5 ± 0.3 | 26.8 min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | 41.5 ± 0.7 | 28.0 ± 0.4 | 190,9 ± 0.3 | 140,9 ± 0.3 | 36.5 ± 0.5 | 150,4 ± 0.3 | 26.8 min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 50.0 ± 0.7 | 32.0 ± 0.4 | 13.0 ± 0.4 | 20.0 ± 0.3 | 44.0 ± 0.5 | 7.5 ± 0.3 | 32.3 min |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 50.0 ± 0.7 | 32.0 ± 0.4 | 25.0 ± 0.4 | 20.0 ± 0.3 | 44.0 ± 0.5 | 19.5 ± 0.4 | 32.3 min |
AL Valeur et paramètres effectifs des EQ-Cores
Le type |
Le (mm) |
Aé (mm)2) |
Vous (mm)3) |
Le nom de l'établissement2) | ||
26 | 40 | 60 | ||||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 32.8 | 60.8 | 1994 | 60 | 93 | 140 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | 53.2 | 60.8 | 3235 | 37 | 57 | 86 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 42.3 | 119.8 | 5068 | 92 | 142 | 213 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 63.9 | 119.8 | 7655 | 61 | 94 | 141 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 50.9 | 143.1 | 7290 | 92 | 142 | 212 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 58.9 | 143.1 | 8429 | 80 | 122 | 183 |
Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 51.1 | 152.3 | 7783 | 97 | 150 | 225 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | 87.9 | 152.3 | 13387 | 56 | 87 | 130 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 | 61.1 | 180.8 | 11047 | 96 | 149 | 223 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 94.7 | 180.8 | 17122 | 62 | 96 | 144 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 75.6 | 199.7 | 15097 | 86 | 133 | 199 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | 115.2 | 199.7 | 23005 | 57 | 87 | 131 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 85.4 | 314.1 | 26824 | 120 | 185 | 277 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 133.4 | 314.1 | 41901 | 77 | 118 | 178 |
Note: Outre les noyaux ayant les mêmes dimensions A et B et deux dimensions C différentes dans le tableau ci-dessus, quels outils sont disponibles,Nous pouvons également fournir les noyaux avec la dimension C entre les deux valeurs selon la demande du client.
Les avantages:
Perméabilité magnétique élevée: Le noyau de poudre magnétique métallique de type EQ a une perméabilité magnétique élevée, qui peut effectivement rassembler et conduire des lignes magnétiques de force.Cette caractéristique lui permet de fonctionner de manière excellente dans les appareils électroniques tels que les inducteurs et les transformateurs, améliorant l'efficacité et les performances des équipements.
Faible perte: La perte du noyau de poudre magnétique métallique de type EQ est relativement faible, ce qui signifie qu'il peut réduire les pertes d'énergie lors d'un fonctionnement à haute fréquence.Ceci est d'une grande importance pour améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité des équipements..
Bonne stabilité à température: Ce type de noyau magnétique en poudre peut maintenir des propriétés magnétiques relativement stables à différentes températures, ce qui lui permet de fonctionner de manière fiable sur une large plage de températures.Que ce soit dans un environnement à basse ou haute température, le noyau de poudre magnétique métallique de type EQ peut maintenir des performances stables, assurant ainsi le fonctionnement normal de l'équipement.
Intensité d'induction magnétique à haute saturation: Le noyau de poudre magnétique métallique de type EQ a une intensité d'induction magnétique de saturation élevée, ce qui signifie qu'il peut maintenir le magnétisme sous une forte intensité de champ magnétique.Cela lui donne un avantage dans les applications qui doivent résister à de forts champs magnétiques, tels que les moteurs et les générateurs.
Les champs d'application:
Champ électronique de puissance: En raison de sa perméabilité magnétique élevée et de ses caractéristiques de faible perte, le noyau de poudre magnétique métallique de type EQ est largement utilisé dans les appareils électroniques tels que les filtres de puissance, les inducteurs de stockage d'énergie,et transformateursCes dispositifs nécessitent des matériaux magnétiques efficaces pour améliorer l'efficacité de la conversion de puissance et les performances de l'équipement.ce qui rend le noyau de poudre magnétique métallique de type EQ un choix idéal pour répondre à ces besoins.
Champ de communication: Dans les équipements de communication tels que les stations de base et les commutateurs, le noyau en poudre magnétique métallique de type EQ peut être utilisé pour fabriquer des inducteurs, transformateurs et autres composants.Ces composants sont cruciaux pour la transmission et le traitement du signal, et les caractéristiques de perméabilité magnétique élevée et de faible perte du noyau en poudre magnétique métallique de type EQ contribuent à améliorer l'efficacité de transmission et la stabilité des équipements de communication.
Nouveau champ énergétique: Avec le développement rapide des nouvelles technologies de l'énergie, le noyau magnétique en poudre métallique de type EQ a également été largement appliqué dans les domaines du photovoltaïque, du stockage de l'énergie et d'autres domaines.dans les onduleurs photovoltaïques, le noyau de poudre magnétique métallique de type EQ peut être utilisé pour fabriquer des inducteurs de filtre afin d'améliorer l'efficacité et la stabilité de l'onduleur; dans les systèmes de stockage d'énergie,il peut être utilisé pour fabriquer des inducteurs de stockage d'énergie pour obtenir un stockage et une libération d'énergie efficaces.