ЗАМЕНА ФЕРРИТОВОГО КОЛЬЦА ДРОССЕЛЕМ

Мощные силовые дроссели EPCOS AG | «ЛЭПКОС», ИЦ «Северо-Западная Лаборатория»

ЗАМЕНА ФЕРРИТОВОГО КОЛЬЦА ДРОССЕЛЕМ

Работа современного электрического и электронного оборудования сопряжена с образованием помех.
Фирма EPCOS AG предлагает большой выбор силовых дросселей различной конфигурации (Chokes for Power Line), предназначенных для подавления синфазных и дифференциальных помех в источниках питания и другом промышленном и бытовом оборудовании.

Силовые дроссели EPCOS представляют из себя дроссель на ферритовом сердечнике, намотанный на пластиковом каркасе или залитый в пластиковый футляр.

При производстве в качестве магнитопровода используются I-сердечники, сердечники конфигураций Е и D, а также кольцевые сердечники. Силовые дроссели на ферритовых пластин I применяется для подавления как дифференциальных, так и синфазных помех.

Основными областями применения chokes for Power Line являются источники питания и другое промышленное и бытовое оборудование при больших токах.

Дроссели на ферритовых пластинах I

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
5000,2 – 2680 – 82000B82502W
4000,5 – 1525 – 47000B82503U*E
5001 – 2565 – 27000B82504W
5004 – 4056 – 5600B82505W
5006 – 9515 – 5000B82506W
5000,1 – 2330 – 68000B82522V
4000,5 – 1033 – 15000B82523T*E
Дроссели с кодами B82503U*A и B82523T*A сняты с производства! Вместо них рекомендуется использовать дроссели B82503U*E и B82523T*E

Дроссели на кольцевом сердечнике из распыленного железа

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
2501 – 6700 – 20000B82615
2500,3 – 333 – 1200B82623
2501 – 5250 – 5000B82625
Дроссели с кольцевым сердечником с кодами B82617*, B82624* и B82627* сняты с производства!

Дроссели для синусоидальных сигналов

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
2500,8 – 2,7500 – 3000B82614

Тококомпенсированные дроссели

В целях обеспечения требований стандартов электромагнитной совместимости EMC и обеспечения требуемого качества электрической энергии для борьбы с синфазными помехами необходимо использование дросселей с высоким значением асимметричной эффективной индуктивности. Наиболее простым и недорогим решением для защиты от синфазных помех стали тококомпенсированные дроссели на кольцевых и других замкнутых магнитопроводах, например, конфигураций E или D.

В тококомпенсированных дросселях проблема насыщения магнитомягкого материала магнитопровода дросселя протекающим через него рабочим током технически решается намоткой на магнитопровод двух обмоток с одинаковым количеством витков в каждой.

При подключении в защищаемую цепь обмотки дросселя подключаются таким образом, чтобы магнитный поток, создаваемый первой обмоткой был направлен и компенсировался магнитным потоком, образуемым второй аналогичной обмоткой.

Данное техническое решение позволяет использовать ферритовые материалы с высоким значением коэффициента одновитковой индуктивности и значительно снизить габаритные размеры фильтрующего помеху дросселя.

Тококомпенсированные двухобмоточные дроссели с кольцевым сердечником

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
2500,3 – 21100 – 22000B82720S
2500,25 – 0,94700 – 47000B82791G/H
2500,3 – 21100 – 22000B82720A/K
2500,3 – 6200 – 47000B82721A,B82721J, B82721K
2500,3 – 31200 – 68000B82722A, B82722J
2500,5 – 61000 – 56000B82723A, B82723J
2500,5 – 61000 – 82000B82724A, B82724J
2500,5 – 61800 – 100000B82724B
2501 – 16560 – 82000B82725A
2501 – 101800 – 68000B82725J
2506 – 102800 – 7800B82725S2*
25010 – 122200 – 3300B82726S61*3N
250161400 – 2200B82726S2163N
250181300B82726S2183N
25020 – 24750 – 1600B82726S22*3A
30054190B82726S3543N

Тококомпенсированные двухобмоточные дроссели с кольцевым сердечником. Новая серия B82724J8*N040 для эксплуатации при номинальном напряжении 800 V DC

Компания TDK представила на рынке электронных компонентов новую серию тококомпенсированных силовых дросселей с кольцевым сердечником. Новая линейка B82724J8*N040 соответствует директиве RoHS и может использоваться для работы при высоком номинальном напряжении 800 V DC или 250 V AC в течение длительного времени. Новая серия была специально разработана для применения в качестве дросселя звена постоянного тока в частотных преобразователях. Еще одной отличительной особенностью компонентов B82724J8*N040 являются улучшенные тепловые характеристики в сравнении с конвекционными типами изделий, что, в свою очередь, говорит о том, дроссели с высокими значениями индуктивности могут использоваться для работы с большими токами даже в условиях высоких температур.
Новые дроссели выпускаются со следующими характеристиками:

  • индуктивность варьируется от 0.5 мГн до 47 мГн
  • номинальный ток соответствует 1.6…10А в зависимости от величины индуктивности
  • Номинальная температура окружающей среды без учета отклонений соответствует 70°С
  • Для дополнительного ослабления симметричных помех учитывается паразитная индуктивность силовых дросселей, составляющая примерно 0,5% от номинального значения.
  • Размеры всех компонентов новой серии: 18.5 мм x 31.3 мм x 33.2 мм (как у серии B82724J*). Таким образом, все дроссели B82724J8*N040 могут быть установлены в существующие схемы

Новые дроссели с кольцевым сердечником изготавливаются с использованием огнезащитного пластика, совместимого с UL 94 V-0 и сертифицированного в соответствии с IEC 60335-1 (пункт 30. Испытание раскаленной проволокой и тест на твёрдость вдавливанием шарика). Кроме того, обмотка полностью залита компаундом, что позволяет использовать изделие в сильно загрязненных средах.
Основные области применения:

  • Частотные преобразователи
  • Источники питания

Основные преимущества:

  • Высокие значения номинального напряжения 800 В (DC) для применения в качестве дросселей звена постоянного тока
  • Высокие значения индуктивности при большой величине номинального тока и высоких рабочих температурах
ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
2501,6 – 10500 – 47 000B82724J8*N040

Тококомпенсированные четырехобмоточные дроссели с кольцевым сердечником

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
440/25016 – 75900 – 1800B82765C

Тококомпенсированные двухобмоточные дроссели с U-образным сердечником

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
3000,4 – 2,6330 – 1500B82730U/G в горизонт. и вертик. исполнении

Тококомпенсированные двухобмоточные дроссели с D-образным сердечником

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
2500,35 – 1,83300 – 100 000B82731M/H
2500,4 – 2,23300 – 100 000B82732R/W
2500,7 – 4,63300 – 68 000B82734R/W

Тококомпенсированные двухобмоточные дроссели с E-образным сердечником

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
2500,3 – 1,83300 – 100 000B82731T

Тококомпенсированные дроссели на ферритовой рамке (Frame core)

Недостатком большинства тококомпенсированных дросселей является слабая фильтрация дифференциальных помех, что обычно приводит к необходимости использования для фильтрации дифференциальной помехи дополнительных конденсаторов и дифференциальных дросселей ( например на ферритовых сердечниках конфигурации гантель или порошковых кольцевых сердечниках. Одним из наиболее простых решений этой проблемы может стать использование новых серий двухобмоточных тококомпенсированных дросселей B82732F* и B82733F* хорошо защищающих как от синфазных, так и дифференциальных помех.

Тококомпенсированные двухобмоточные дроссели на ферритовой рамке

ИсполнениеНоминальное напряжение (V AC)Номинальный ток (A)Индуктивность (μH)Серия
2500,45 – 1,610 000 – 100 000B82732F
2500,7 – 2,310 000 – 100 000B82733F

В 2015 году компания Epcos-TDK расширила номенклатуру силовых дросселей и выпустила новую вертикальную версию серии B82733 на ферритовой рамке .

Компоненты c вертикальной конструкцией B82733V являются более компактными в сравнении с горизонтальной версией B82733F, что позволяет их использовать в схемах, где есть ограничения по занимаемому месту на плате.

Новые тококомпенсированные дроссели рассчитаны на максимальное напряжение 300 В(AC) и значения индуктивности 10мГн -100мГн. При рабочей температуре 40°С компоненты могут поддерживать номинальный ток 0.7А – 2.3А.

Ввиду того, что индуктивность рассеяния составляет около 2%, дроссели B82733F/V подходят для фильтрации дифференциальной помехи в импульсных источниках питания и высокочастотных преобразователях, не требуя для решения данной задачи применения дополнительных компонентов.

Новая серия B82733F/V тококомпенсированных дросселей на ферритовой рамке

ИзображениеСерияРазмеры, мм (V AC)Номинальный ток, (A)Номинальное сопротивление, (мОм)Номинальная индуктивность, (мГн)
B82733V29 x 15.5 x 270,7 – 2,3188 – 181010 – 100
B82733F26.5 x 24.8 x 14

Тококомпенсированные дроссели на кольцевом сердечнике для применения в бытовой технике

В 2017 году компания TDK представила новую серию двухобмоточных силовых дросселей на кольцевом сердечнике. Новая линейка B82721K2*U*, выпускающаяся в соответствии с директивой RoHS, была специально разработана для применения в бытовых приборах, в частности, в стиральных и посудомоечных машинах, холодильниках, нагревательных блоках и т.д.

Материал корпуса (огнестойкий, совместим с UL 94 V-0, значение показателя стойкости к пробою составляет 600, сертифицирован в соответствии с IEC 60335-1, пункт 30 – испытание на воспламенение и тест на твердость с помощью вдавливания шарика) и полная изоляция обмотки позволяют использовать их в среде с высокой степенью загрязнения. Такие дроссели предназначены для работы при номинальном напряжении 250 В (AC). Диапазон значений индуктивности варьируется от 0,4 мГн до 47 мГн. В зависимости от величины индуктивности, номинальный ток соответствует 0,4 А …2,8 А, в то время как номинальная температура соответствует +70°С. Размеры всех выпускаемых изделий данной серии составляют 13.2 мм x 18.2 мм x 20 мм. Компоненты сертифицированы UL и VDE в соответствии со стандартами (UL 1283, IEC 60938-2).

Основные области применения:

  • Источники питания
  • Бытовая техника
  • Нагревательные элементы

Основные преимущества:

  • При эксплуатации данные компоненты совместимы с приложениями в соответствии с IEC 60335-2 со значением показателя стойкости к пробою> 250 и степенью загрязнения 3
  • Высокие значения номинального тока и температуры

Основными областями применения двухобмоточных тококомпенсированных силовых дросселей являются электронные балласты и светодиодные драйверы для светотехники, промышленная электроника, импульсные источники питания в бытовой электроники и различные импульсные цепи.

Источник: http://ferrite.ru/products/epcos-passive/transformers/power_chokes

Поиск данных по Вашему запросу:

ЗАМЕНА ФЕРРИТОВОГО КОЛЬЦА ДРОССЕЛЕМ

Технический портал радиолюбителей России. Фотогалерея Обзоры Правила Расширенный поиск. Уважаемые посетители! RU существует исключительно за счет показа рекламы.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как определить начальную магнитную проницаемость ферритового кольца.

Изготовление ферритовых дросселей

В низкочастотных каскадах многих схем любительских карманных приемников используются согласующие трансформаторы. Как правило, это трансформаторы от транзисторных приемников, выпускаемых промышленностью. Конструктивное выполнение их однотипно, одинаково располагаются и выводы обмоток на каркасах.

Если не удается приобрести комплект трансформаторов от одного приемника, то можно воспользоваться разнотипными, что существенной роли не играет. Расположение выводов катушек и схемные обозначения обмоток стандартных трансформаторов показаны на рис.

Радиолюбители в своих конструкциях приемников используют самые разнообразные громкоговорители как самодельные на основе микротелефонных электромагнитных капсюлей типа ДЭМ-4м, ДЭМШ-1а, миниатюрных телефонов типа ТМ-1, ТМ-2А, так и готовые электродинамические от различных промышленных приемников, например, типа 0. Электромагнитные громкоговорители имеют сравнительно высокоомные катушки 60— ом по аостоян- ному току , включаются непосредственно в схему без выходного трансформатора, обладают относительно высокой чувствительностью и практически полностью взаимозаменяемы.

Капсюли и телефоны целесообразно применять в простейших приемниках. При этом необходимо иметь в виду, что качество звучания электромагнитного громкоговорителя во многом зависит от полярности включения, которая определяется в процессе налаживания.

Приведенные выше типы промышленных электродинамических громкоговорителей обладают лучшим качеством звучания, но имеют низкоомные катушки первые два типа — 10 ом, третий — 6 ом и четвертый — 8 ом , что обязывает включать их в схему через понижающий выходной трансформатор. Громкоговоритель типа 0. Остальные типы громкоговорителей хорошо работают в схемах с двухтактным выходом. Катушки капсюля ДЭМШ-1а имеют отвод от середины, что позволяет использовать его в схемах с двухтактным выходом.

Расположение выводов этого капсюля и схемное обозначение обмоток приведено на рис. Любая схема карманного приемника содержит контурные катушки, которые, как правило, изготавливаются любителями самостоятельно.

Конструктивное выполнение катушек различных схем практически одинаково. Последнее обстоятельство позволяет рассмотреть этот вопрос заранее, исключив его из последующего текста отдельных описаний. На рис.

Антенная катушка Z, k содержит относительно небольшое количество витков и наматывается в один ряд, виток к витку.

Наматывать можно непосредственно на ферритовый сердечник, но лучше на бумажную подвижную гильзу. Второй вариант, выполнения намотки позволяет осуществлять подстройку индуктивности контурной катушки путем перемещения гильзы по стержню сердечника, избежав тем самым подбора количества витков.

Антенная катушка L, k содержит большое количество витков и наматывается либо внавал равномерно на бумажной гильзе, либо секциями. Контурная катушка L k , наматывается в один ряд с небольшим 0,5—1 мм шагом.

При таком способе намотки улучшается качество и появляется дополнительная возможность подстройки ее. В качестве сердечников для магнитных антенн используются специальные цилиндрические или плоские ферритовые стержни.

Намотка производится либо с помощью специального челнока, либо просто от руки на отдельных половинках кольца, предварительно расколотого на две части.

В некоторых случаях ферритовое кольцо можно заменить кусочком ферритового стержня, предназначенного для магнитной антенны см. Наматываются они на полистироловых каркасах диаметром 7—8 мм.

Намотка катушек производится в один слой виток к витку. Катушка обратной связи гетеродина L oz размещается поверх контурной катушки L k ,.

Намотка осуществляется на двух или трехсекционпых пластмассовых каркасах.

Витки контурных катушек размещаются равномерно во всех секциях каркаса, а обмотка катушки связи L с лишь в одной — верхней со стороны движения под- строечного сердечника. Готовые катушки помещаются либо в горшкообразные сердечники из карбонильного Железа типа СБ-1а рис.

Сердечники первого типа использовались в фильтрах промежуточной частоты ламповых приемников старых выпусков, например.

Все промышленные и любительские транзисторные супергетеродинные приемники имеют стандартную промежуточную частоту, равную кгц, что позволяет использовать в любительских конструкциях готовые фильтры, имеющиеся в продаже.

При покупке их нужно уточнить, от какого они приемника, что позволит правильно подобрать величину необходимой емкости конденсатора.

Сборка транзисторных приемников должна производиться в определенной последовательности, позволяющей быстрее и лучше выполнить указанную работу.

В данном разделе книги этот вопрос для наглядности рассматривается на конкретной практической схеме простого приемника, приведенной на рис. В рубрике Радиоприемники , Теория.

использовать катушек катушка катушки позволяет приемника приемников. Вы можете подписаться на новые комментарии к этой записи по RSS 2.

Источник: https://all-audio.pro/c21/instruktsii/chem-mozhno-zamenit-ferritovoe-koltso.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.