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T20*12*10 锰锌铁氧体磁环


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产品分类: 锰锌铁氧体磁环

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  • 产品描述
  • 通信材料数据表

    材料   BMR5K BMR5KZ BMR7K BMR10K BMR12K BMR15K
      温度 单位            
    初始磁导率 25℃  

    5000

    ±25%

    5500

    ±25%

    7000

    ±25%

    10000

    ±30%

    12000

    ±30%

    15000

    ±30%

    相对损耗因子 25℃ 10 -6 <2.0 <6.0 <3.5 <5.0 <2.0 <8.0

    饱和磁通密度

    25℃ 毫特斯拉 420 410 380 380 360 350
    100℃ / / / / / /
    剩余磁通密度 25℃ 70 80 70 80 100 110
    100℃ / / / / / /
    矫顽力 25℃ 安培/米 6 6 6 5 5 5
    100℃ / / / / / /
    磁滞材料常数 25℃

    10 -6

    毫特斯拉

    <0.2 <0.6 - - <0.3 <0.3
    居里温度   155 150 130 125 120 115
    电阻率   欧姆·米 0.6 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2

    密度

      kg/m3 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.95

     

    形状名称 A B C
    T20*12*10 20.0±0.4 10.0±0.4 12.0±0.4

常见问题


解答客户常见问题,并提供产品选择、使用、维护等方面的指导和建议。

在使用贵公司的电子磁环时,我发现电感值未达到预期。如何排查这个问题?

电感值未达到预期。您可以从以下几个方面进行排查。首先,检查磁环的选择是否正确。不同规格的磁环适用于不同的应用场景,电感设计值也不同。如果选择正确,再检查绕组方式和匝数。匝数不足或绕组松散都会降低电感值。此外,磁环是否存在物理损伤,如裂纹、缺口等,也会影响电感性能。如果以上方面均无问题,可能是测量仪器不准确或测量方法不当。您可以按此顺序逐步排查,如果仍无法解决,可以联系我方技术支持人员。

贵公司的磁环产品在高温高湿环境中长期使用会影响性能吗?

我们的磁环产品经过特殊设计和处理,具有良好的耐温和耐湿性能。一般在高温高湿环境(温度85℃,相对湿度85%)下,短期使用(如1-2周),性能基本不受影响。但如果长时间暴露在此环境中,可能会出现磁导率略有下降、表面涂层老化等影响磁环整体性能的因素。然而,通过选择适当的保护措施,如增加密封外壳和实施防潮处理,可以有效延长磁环在恶劣环境中的使用寿命。

在使用转子涂料的过程中,发现涂膜干燥后硬度不足。造成这种情况的因素有哪些?

油漆膜硬度不足可能有多种原因。首先,可能是固化不完全,因为固化温度和时间未达到产品要求。我们的转子漆一般建议固化温度为120℃-150℃,固化时间为2-4小时,可根据实际情况调整。其次,稀释剂添加过多会改变油漆的配方比例,影响油漆膜的性能。此外,施工环境过于潮湿,在高湿度环境(相对湿度超过70%)下,油漆膜在干燥过程中可能吸收水分,影响其硬度。您可以检查固化条件、稀释剂用量和环境湿度。如有任何疑问,欢迎随时与我们沟通。

如何解决购买的热固性粉末涂料在施工过程中找平不良的问题?

热固性粉末涂料在施工过程中流平性能差,可能是由于施工温度较低。一般建议施工环境温度保持在18℃至25℃之间。低温会增加涂料的熔融粘度,影响流平效果。喷枪与工件之间的距离过远或喷涂压力不合适,也会导致流平不良。喷枪与工件的正常距离应为15-20厘米,喷涂压力应保持在0.3-0.5兆帕。此外,涂料本身的质量问题,如颗粒大小分布不均,也可能引起此问题。您可以先调整施工温度和喷枪参数。如果问题仍然存在,您可以联系我们,我们将对涂料质量进行调查。

电子元件绝缘喷涂处理后涂层脱落的原因是什么?

涂层脱落可能由以下原因引起。一种原因是喷涂前电子元件的表面处理不到位,如油渍、灰尘、生锈等,影响涂层与基材之间的附着力。其次,在喷涂过程中,工艺参数设置不合理,如喷涂压力、喷枪距离、喷涂厚度等,未达到要求。此外,如果加工后的产品在使用过程中经常受到机械摩擦、化学腐蚀或剧烈温度变化,也可能导致涂层剥落。您可以先检查产品的表面处理和喷涂工艺。如果仍无法解决,您可以将相关产品寄回,我们将进行详细的检测和分析。

贵公司生产的抗干扰磁环在抑制高频干扰和低频干扰方面效果有区别吗?

我们的抗干扰磁环对不同频率的干扰具有良好的抑制效果,但侧重点不同。对于高频干扰(通常指频率高于1MHz),磁环利用其高阻抗特性将高频电流转化为热能,有效抑制高频干扰信号的传输。对于低频干扰(通常在1kHz到1MHz范围内),磁环主要通过改变干扰电流的路径,令其形成的磁场相互抵消,从而减少低频干扰的影响。总体而言,在各自擅长的频率范围内,可以实现显著的抗干扰效果。

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