Matériaux et applications

 

Matériaux et applications :

La ferrite Ferroxcube est un matériau magnétique céramique, utilisé activement dans diverses applications électroniques. Grâce à ses excellentes propriétés magnétiques et électriques, c'est un matériau très apprécié. Les noyaux de ferrite Ferroxcube sont utilisés dans les transformateurs, les inductances, les filtres et les circuits magnétiques. Ils jouent un rôle actif dans la suppression des interférences électromagnétiques, améliorent l'efficacité énergétique et garantissent des performances fiables dans les systèmes électroniques. La disponibilité des noyaux de ferrite Ferroxcube sous différentes formes permet de trouver des solutions sur mesure. Que ce soit dans l'électronique de puissance, les télécommunications, l'éclairage ou d'autres secteurs, la ferrite Ferroxcube est utilisée activement et est appréciée pour ses propriétés magnétiques. Matériaux et applications

La ferrite Ferroxcube est connue pour sa grande stabilité thermique et ses faibles pertes. Elle est utilisée dans les alimentations à découpage, les convertisseurs et l'électronique de puissance, pour une conversion efficace de l'énergie.

Dans le domaine des télécommunications, la ferrite Ferroxcube est utilisée dans les filtres et les antennes haute fréquence, pour une transmission efficace des signaux.

Dans l'industrie de l'éclairage, il est utilisé dans les ballasts et les drivers de LED, pour une alimentation électrique stable et un contrôle de l'éclairage.

Ferroxcube intensifie la recherche, développe des matériaux en ferrite améliorés. Les progrès conduisent à des noyaux de ferrite plus performants qui répondent aux exigences de l'industrie électronique.

L'expérience et l'expertise de Ferroxcube dans la fabrication de matériaux en ferrite en font un partenaire de confiance pour les ingénieurs et les fabricants du monde entier.

Globalement, la ferrite Ferroxcube est un composant indispensable de nombreuses applications électroniques. Elle joue un rôle actif dans l'optimisation des performances et de l'efficacité. En raison de sa polyvalence et de sa fiabilité, elle reste un choix important dans l'industrie électronique.

Matériaux

Matériauxµi à 25°CBsat (mT) à
25°C (1200 A/m)
Tc
(øC)
p (?m)Type de ferriteRemarqueFiche technique
3B1900≈ 380≥ 150≈ 0.2MnZntélécharger PDF
3B72300≈ 440≥ 170≈ 1MnZnTempérature stabletélécharger PDF
3C114300≈ 390≥ 125≈ 1MnZnFréquence < 30 MHztélécharger PDF
3C902300≈ 470≥ 220≈ 5MnZnmin. loss 100 °Ctélécharger PDF
3C913000≈ 470≥ 220≈ 5MnZnmin. loss 60 °Ctélécharger PDF
3C921500≈ 540≥ 280≈ 5MnZnHaute Bsattélécharger PDF
3C92A1800≈ 570≥ 270≈ 5MnZnSquare B-H looptélécharger PDF
3C931800≈ 520≥ 240≈ 5MnZnmin. loss 140 °Ctélécharger PDF
3C942300≈ 470≥ 220≈ 5MnZnmin. loss 100 °Ctélécharger PDF
3C953000≈ 530≥ 215≈ 5MnZnPerte plate 25-100 °Ctélécharger PDF
3C95A3300≈ 550≥ 220≈ 10MnZnSquare B-H looptélécharger PDF
3C95F3300≈ 550≥ 210≈ 10MnZnSquare B-H looptélécharger PDF
3C962000≈ 500≥ 240≈ 5MnZnmin. loss 100 °Ctélécharger PDF
3C973000≈ 530≥ 215≈ 5MnZnPerte plate 60-140 °Ctélécharger PDF
3C97T3300≈ 550≥ 250≈ 5MnZnFaible perte de 25 à 140 °C ; applications de puissancetélécharger PDF
3C97T pour WPT3000≈ 500≥ 230≈ 5MnZnFaible perte à 20-250 kHz ; transfert d'énergie sans filtélécharger PDF
3C982500≈ 530≥ 230≈ 5MnZnmin. loss 100 °Ctélécharger PDF
3D3750≈ 380≥ 200≈ 2MnZnFiltre haute fréquencetélécharger PDF
3E1010000≈ 460≥ 130≈ 0.5MnZnFréquence < 20 MHztélécharger PDF
3E1212000≈ 470≥ 130≈ 0.5MnZnFréquence < 15 MHztélécharger PDF
3E1515000≈ 470≥ 130≈ 0.5MnZnFréquence < 15 MHztélécharger PDF
3E256000≈ 390≥ 125≈ 0.5MnZnFréquence < 20 MHztélécharger PDF
3E267000≈ 430≥ 155≈ 0.5MnZnFréquence < 20 MHztélécharger PDF
3E276000≈ 430≥ 150≈ 0.5MnZnFréquence < 20 MHztélécharger PDF
3E612000≈ 390≥ 130≈ 0.1MnZnFréquence < 15 MHztélécharger PDF
3E655200≈ 480≥ 165≈ 0.5MnZnFréquence < 20 MHztélécharger PDF
3E7T7000≈ 510≥ 180≈ 0.1MnZnFréquence < 20 MHz ; faible perte, bonne stabilité thermiquetélécharger PDF
3F32000≈ 440≥ 200≈ 2MnZnfréquence optimale
≤ 400 kHz
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3F361600≈ 520≥ 230≈ 12MnZnfréquence optimale
< 600 kHz,perte de puissance plate 25-100 °C
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3F371600 ± 20 %≈ 520 mT≥ 260 °C≈ 12 Ω-mMnZn (haute fréquence)Optimisé pour 300 kHz - 1 MHz ; faible perte, Bsat élevé, bonne stabilité thermiquetélécharger PDF
3F4900≈ 410≥ 220≈ 10MnZnfréquence optimale
< 2 MHz
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3F46750≈ 520≥ 280≈ 5MnZnfréquence optimale
< 2 MHz
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3H32000≈ 360≥ 160≈ 2MnZnFiltre basse fréquencetélécharger PDF
3N11800≈ 420≥ 150≈ 10³MnZnFréquence < 300 MHztélécharger PDF
3N108000≈ 460≥ 130≈ 0.5MnZnFréquence < 30 MHztélécharger PDF
3N23000≈ 410≥ 150≈ 10³MnZnFréquence < 300 MHztélécharger PDF
3N31250≈ 520≥ 200≈ 15MnZnFréquence < 30 MHztélécharger PDF
3N42500≈ 530≥ 200≈ 10MnZnFréquence < 30 MHztélécharger PDF
3N56000≈ 460≥ 150≈ 0.5MnZnFréquence < 30 MHztélécharger PDF
3S14000≈ 400≥ 125≈ 1MnZnFréquence < 30 MHztélécharger PDF
3S3350≈ 320≥ 225≈ 104MnZnFréquence < 200 MHztélécharger PDF
3S41700≈ 320≥ 110≈ 103MnZnFréquence < 100 MHztélécharger PDF
3S53800≈ 545≥ 255≈ 10MnZnFréquence < 30 MHz
Biais et haute température
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4A11850≈ 340≥ 125≈ 105NiZnfreq. < 1 MHztélécharger PDF
4B1250≈ 360≥ 250≈ 105NiZnFréquence < 300 MHztélécharger PDF
4B2250≈ 360≥ 335≈ 105NiZnfreq. < 5 MHz ;
Température stable
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4B3250≈ 360≥ 335≈ 105NiZntélécharger PDF
4C65125≈ 380≥ 350≈ 105NiZnfreq. < 15 MHztélécharger PDF
4D450≈ 340≥ 300≈ 10⁵NiZnFréquence < 80 MHztélécharger PDF
4E115≈ 220≥ 500≈ 105NiZnfreq. < 200 MHztélécharger PDF
4E225≈ 350≥ 400≈ 105NiZntélécharger PDF
4F180≈ 320≥ 260≈ 105NiZnfreq. < 15 MHztélécharger PDF
4F5400≈ 420≥ 240≈ 10⁶NiZnFréquence < 300 MHz ; EMI / RF suppressiontélécharger PDF
4M2140≈ 310≥ 200≈ 105NiZntélécharger PDF
4S2850≈ 340≥ 125≈ 105NiZnFréquence < 100 MHztélécharger PDF
4S3250≈ 360≥ 250≈ 105NiZnFréquence < 300 MHztélécharger PDF
4S602000≈ 260≥ 100≈ 105NiZnFréquence < 50 MHztélécharger PDF
8C111200≈ 310≥ 125≈ 105NiZntélécharger PDF
8C12900≈ 260≥ 125≈ 105NiZntélécharger PDF

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