इंडक्टर्स के लिए 1K107 ई टाइप नैनोक्रिस्टलाइन ट्रांसफार्मर कोर

Oct 27, 2025

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इंडक्टर्स के लिए नैनोक्रिस्टलाइन ई - प्रकार का ट्रांसफॉर्मर कोर एक विशेष नरम चुंबकीय घटक है जो इंडक्टर्स अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सटीक स्टैम्पिंग, लैमिनेटिंग, एनीलिंग और बॉन्डिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से लौह आधारित नैनोक्रिस्टलाइन मिश्र धातु रिबन से निर्मित होता है। इसकी विशिष्ट "ई-प्रकार" (या ई{{4}कोर) संरचना{{5}जो एक केंद्रीय पैर और दो सममित पार्श्व पैरों की विशेषता है{{6}जो नैनोक्रिस्टलाइन सामग्री (कम लोहे की हानि, उच्च चुंबकीय पारगम्यता और उत्कृष्ट स्थिरता) के अंतर्निहित लाभों को ई{7}प्रकार के कोर (आसान असेंबली, समान चुंबकीय प्रवाह वितरण, और मॉड्यूलर वाइंडिंग के साथ संगतता) के संरचनात्मक लाभों के साथ जोड़ती है। यह मध्यम से उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इंडक्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कोर घटक के रूप में कार्य करता है, जो कुशल ऊर्जा भंडारण, फ़िल्टरिंग और चुंबकीय युग्मन को सक्षम बनाता है।

 

1K107 E Type Nanocrystalline Transformer Cores for Inductors

 
 

नैनोक्रिस्टलाइन ई-प्रकार ट्रांसफार्मर कोर प्रदर्शन लाभ

 

पारंपरिक ई - प्रकार के कोर (सिलिकॉन स्टील, फेराइट) और अन्य नैनोक्रिस्टलाइन कोर प्रकार (टोरॉयडल, वर्ग) की तुलना में, यह कोर "प्रारंभ करनेवाला - विशिष्ट प्रदर्शन आवश्यकताओं" जैसे स्थिर अधिष्ठापन, उच्च धारा के तहत कम नुकसान और एकीकरण में आसानी में उत्कृष्टता प्राप्त करता है।

 

1. मध्यम से {{1} से उच्च आवृत्तियों पर कम लौह हानि: प्रारंभ करनेवाला ताप को कम करना

 

पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडक्टर्स (उदाहरण के लिए, पीएफसी इंडक्टर्स, फिल्टर इंडक्टर्स) अक्सर 50kHz-200kHz पर काम करते हैं, जहां लोहे की हानि (हिस्टैरिसीस + एडी करंट लॉस) सीधे दक्षता और तापमान वृद्धि को प्रभावित करती है:

 

अल्ट्रा-निम्न हिस्टैरिसीस हानि: नैनोक्रिस्टलाइन सामग्रियों में अत्यंत कम अवपीड़क बल (Hc: 0.5-2A/m) होता है, जिसके परिणामस्वरूप सिलिकॉन स्टील ई-कोर की तुलना में हिस्टैरिसीस हानि केवल 1/5-1/10 होती है।

 

दबी हुई एड़ी धारा हानि: पतले रिबन (15{3}}30μm) और उच्च प्रतिरोधकता (1.3×10⁻⁶Ω··m) उच्च-आवृत्ति संचालन के लिए महत्वपूर्ण एड़ी वर्तमान पीढ़ी को कम करते हैं।

 

व्यावहारिक लाभ: 100kHz और 1T चुंबकीय प्रवाह घनत्व पर, लोहे का नुकसान केवल 15 - 30W/किग्रा (सिलिकॉन स्टील ई-कोर: 120-180W/किग्रा) होता है, जिससे प्रारंभ करनेवाला की शक्ति 30% -40% तक कम हो जाती है और बड़े आकार के हीट सिंक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

 

2. उच्च चुंबकीय पारगम्यता और स्थिर प्रेरकत्व: प्रेरक ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करना

 

ऊर्जा को कुशलतापूर्वक संग्रहीत करने और जारी करने के लिए इंडक्टर्स स्थिर इंडक्शन पर भरोसा करते हैं। यह कोर प्रमुख दर्द बिंदुओं को संबोधित करता है:

 

उच्च प्रारंभिक पारगम्यता (μi: 5×10⁴-2×10⁵H/m): समान इंडक्शन के लिए छोटे कोर वॉल्यूम को सक्षम करता है (फेराइट ई-कोर से 30% - 50% छोटा), प्रारंभ करनेवाला लघुकरण का समर्थन करता है।

 

एयर गैप डिजाइन लचीलापन: केंद्रीय पैर पर सटीक वायु अंतराल उच्च डीसी पूर्वाग्रह (पीएफसी इंडक्टर्स में सामान्य) के तहत चुंबकीय संतृप्ति को रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि रेटेड वर्तमान पर भी अधिष्ठापन स्थिर रहता है (10% से कम या उसके बराबर भिन्नता)।

 

व्यापक तापमान स्थिरता: ऑपरेटिंग तापमान सीमा 50 डिग्री से 150 डिग्री, 10 वर्षों में 3% से कम या बराबर इंडक्शन क्षीणन के साथ - कठोर वातावरण (जैसे, ऑटोमोटिव, औद्योगिक) के लिए आदर्श।

 

3. ई-प्रकार संरचना लाभ: इंडक्टर असेंबली और वाइंडिंग को सरल बनाना

 

ई-प्रकार का डिज़ाइन प्रारंभ करनेवाला निर्माण और सिस्टम एकीकरण के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है:

 

आसान वाइंडिंग और मॉड्यूलराइजेशन: खुली संरचना (आई-योक जोड़ने से पहले) केंद्रीय पैर पर स्वचालित वाइंडिंग की अनुमति देती है, जिससे वाइंडिंग का समय कम हो जाता है और एक समान तार तनाव सुनिश्चित होता है (तांबे के नुकसान को कम करना)।

 

एकसमान चुंबकीय प्रवाह: सममित पार्श्व पैर चुंबकीय प्रवाह को समान रूप से वितरित करते हैं, स्थानीय चुंबकीय घनत्व को कम करते हैं और चुंबकीय प्रवाह रिसाव के कारण होने वाले शोर को दबाते हैं।

 

कॉम्पैक्ट असेंबली: जब एक I{0}}योक के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक छोटे पदचिह्न के साथ एक बंद चुंबकीय सर्किट बनाता है, जो मॉड्यूलर बिजली आपूर्ति, इनवर्टर और प्रारंभ करनेवाला सरणी में निर्बाध रूप से फिट होता है।

 

4. यांत्रिक एवं पर्यावरणीय स्थायित्व

 

उच्च संरचनात्मक कठोरता: लेमिनेटेड और बंधुआ निर्माण तन्य शक्ति (1200MPa से अधिक या उसके बराबर) और कंपन प्रतिरोध प्रदान करता है, जो ऑटोमोटिव (उदाहरण के लिए, ऑन-बोर्ड इंडक्टर्स) और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

 

संक्षारण एवं तापमान प्रतिरोध: एपॉक्सी कोटिंग और उच्च क्यूरी तापमान (400-450 डिग्री) आर्द्र, उच्च तापमान वाले वातावरण (उदाहरण के लिए, बाहरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) में विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।

 

 

नैनोक्रिस्टलाइन ई-प्रकार की कोर सीमाएँ

 

सिलिकॉन स्टील की तुलना में कम संतृप्ति चुंबकीय प्रेरण (बीएस)।: बीएस=1.2-1.5टी (सिलिकॉन स्टील: 1.8-2.0टी), उच्च {{4}पावर इंडक्टर्स के लिए थोड़े बड़े सेंट्रल लेग क्रॉस-सेक्शन की आवश्यकता होती है।

 

पारंपरिक कोर की तुलना में अधिक लागत: नैनोक्रिस्टलाइन रिबन और परिशुद्धता E{0}}प्रकार की प्रसंस्करण (स्टैम्पिंग, एयर गैप ग्राइंडिंग) के परिणामस्वरूप लागत सिलिकॉन स्टील E{4}कोर की तुलना में 2.5{2}}3.5 गुना और फेराइट E{6}कोर{{7}की लागत 1.2{5}}1.8 गुना होती है, जो मुख्य रूप से उच्च-अंत, दक्षता-संवेदनशील अनुप्रयोगों पर लक्षित होती है।

 

टोरॉयडल कोर से अधिक फ्लक्स रिसाव: ई-प्रकार की खुली संरचना (योक जोड़ने से पहले) टोरॉयडल कोर की तुलना में थोड़ा अधिक फ्लक्स रिसाव की ओर ले जाती है, जिसके लिए उच्च {{1}ईएमसी-संवेदनशीलता परिदृश्यों में अतिरिक्त परिरक्षण की आवश्यकता होती है।

 

 

नैनोक्रिस्टलाइन ट्रांसफार्मर कोर विशिष्ट प्रेरक अनुप्रयोग

 

यह कोर इसके लिए अनुकूलित हैमध्यम-से-उच्च आवृत्ति (50kHz-200kHz), उच्च दक्षता, और मॉड्यूलर प्रारंभ करनेवाला अनुप्रयोग, प्रमुख उपयोग के मामलों सहित:

 

1. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडक्टर्स

 

  • पीएफसी (पावर फैक्टर सुधार) इंडक्टर्स: औद्योगिक इनवर्टर, सर्वर बिजली आपूर्ति और एयर कंडीशनर पावर मॉड्यूल में उपयोग किया जाता है। उच्च धारा के तहत कम हानि और स्थिर प्रेरण शक्ति कारक (0.99 तक) में सुधार करता है और ग्रिड हार्मोनिक मानकों (आईईसी 61000-3-2) को पूरा करता है।
  • डीसी-लिंक इंडक्टर्स: नई ऊर्जा वाहन (एनईवी) इनवर्टर और ऊर्जा भंडारण कनवर्टर (पीसीएस) के लिए। ई-प्रकार की संरचना पावर मॉड्यूल के कॉम्पैक्ट लेआउट में फिट बैठती है, और विस्तृत तापमान रेंज (-40 डिग्री से 125 डिग्री) अत्यधिक परिचालन स्थितियों का सामना करती है।
  • फ़िल्टर इंडक्टर्स: चिकित्सा उपकरणों (जैसे, एमआरआई बिजली आपूर्ति) और संचार उपकरणों के लिए ईएमआई/ईएमसी फिल्टर में। कम हानि और कम फ्लक्स रिसाव विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को कम करता है, जिससे सीई/एफसीसी प्रमाणपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

 

2. औद्योगिक एवं ऑटोमोटिव इंडक्टर्स

 

  • औद्योगिक आवृत्ति परिवर्तक: वेरिएबल{0}फ़्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) में इंडक्टर्स को कोर की कम उच्च फ़्रीक्वेंसी हानि, ड्राइव गति को कम करने और 24/7 ऑपरेशन में विश्वसनीयता में सुधार से लाभ होता है।
  • ऑन-बोर्ड इंडक्टर्स (एनईवी): ओबीसी (ऑन-बोर्ड चार्जर) और डीसी/डीसी कन्वर्टर्स के लिए। ई - प्रकार का डिज़ाइन स्वचालित उत्पादन (ऑटोमोटिव स्केलेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण) को सक्षम बनाता है, और एयर गैप अनुकूलन बैटरी चार्जिंग/डिस्चार्जिंग धाराओं (200ए तक) के तहत स्थिर इंडक्शन सुनिश्चित करता है।

 

3. परिशुद्धता एवं विशिष्ट प्रेरक

 

  • परिशुद्धता उपकरण प्रेरक: परीक्षण उपकरण और एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है। उच्च चुंबकीय पारगम्यता अधिष्ठापन सटीकता (त्रुटि 1% से कम या उसके बराबर) सुनिश्चित करती है, और कम शोर सटीक सिग्नल प्रोसेसिंग का समर्थन करता है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा प्रेरक: फोटोवोल्टिक (पीवी) इनवर्टर और पवन ऊर्जा कनवर्टर में। नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव के प्रति कोर का प्रतिरोध बाहरी वातावरण में दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
 
 

नैनोक्रिस्टलाइन ई कोर विशिष्टता

1K107 E Type Nanocrystalline Transformer Cores for Inductors

आयाम(मिमी)
A ± B ± C ± D ± E ± F ±
8.3 0.2 6.0 0.1 1.8 0.2 3.6 0.2 3.0 0.1 4.0 0.1
10.0 0.3 7.0 0.2 2.4 0.2 4.6 0.3 4.2 0.2 5.4 0.2
11.0 0.3 8.0 0.1 2.4 0.2 5.0 0.2 4.2 0.2 5.5 0.2
13.0 0.3 10.2 0.3 2.6 0.2 5.9 0.2 4.6 0.1 6.0 0.2
16.0 0.3 12.0 0.3 3.8 0.2 4.8 0.2 5.2 0.2 7.2 0.1
19.0 0.3 14.0 0.2 4.8 0.3 4.8 0.3 5.7 0.2 8.0 0.3
19.5 0.4 14.6 0.1 4.9 0.3 4.9 0.3 11.2 0.2 14.0 0.3
20.0 0.7 12.8 0.2 5.0 0.4 6.0 0.4 6.5 0.3 10.0 0.3
22.0 0.6 15.6 0.2 5.7 0.3 5.7 0.3 5.4 0.3 9.2 0.3
25.0 0.4 18.6 0.3 6.5 0.3 6.5 0.3 6.8 0.2 10.0 0.2
25.4 0.7 18.7 0.2 6.5 0.2 6.3 0.3 6.6 0.4 10.0 0.4
28.0 0.6 18.6 0.3 7.2 0.2 10.7 0.3 6.5 0.2 10.5 0.3
28.8 0.6 21.1 0.1 7.2 0.2 10.4 0.2 6.5 0.3 10.5 0.3
30.0 0.5 19.9 0.4 6.9 0.3 7.1 0.2 10.0 0.2 15.0 0.2
32.1 0.5 22.7 0.2 9.5 0.3 9.5 0.2 11.5 0.3 16.4 0.2
33.0 0.3 23.5 0.3 9.6 0.4 12.7 0.3 9.2 0.3 13.7 0.3
34.0 0.5 24.0 0.2 9.6 0.3 12.7 0.3 9.8 0.3 14.1 0.3
35.0 0.6 24.6 0.2 10.0 0.3 10.0 0.3 12.5 0.3 17.5 0.3
34.2 0.6 24.0 0.1 9.5 0.3 10.0 0.3 9.2 0.3 13.7 0.3
42.1 0.9 29.5 0.2 12.0 0.3 15.0 0.3 15.2 0.4 21.1 0.3
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