logo
バナー バナー

ブログの詳細

Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. ブログ Created with Pixso.

フェライト 核 の 利点

フェライト 核 の 利点

2025-05-29

本発明の分野 - フェライトコアは,電動モーター,トランスフォーマー,その他の電気装置に広く使用されています.核は,電極の磁場に惹かれる磁場を持つ金属部品です鉄酸化物,磁性鉄,時にはビスムートから成る.この部分はフェライトコアとも呼ばれます.


このコアの磁性特性により,高周波の有効なスイッチボードコンタクトとなる.フェライトは高周波に耐えることができ,寿命も長い.400 MHz に 達 する 周波数 で 動作 する トランスフォーマー信号をデモジュールせずに高周波を刺激またはフィルタリングするために使用できる.フェライトはフェライトタップまたはスピーカーのスイッチ周波数を増加するためにも使用できる.


フェライトコアを他のコアコンポーネントと結合するための例の1つの方法は,磁気相互接続を使用することです.フェライトコアを金属パッドにマウントすることによって行われます.磁場によって偏振される磁気相互接続には2つの異なるスタイルがあります. 1つのスタイルは,コアの両側にある電導板で構成されています.一方,他のスタイルは,コアの片側には伝導板があり,もう片方は単極のパッドを持っています..


誘導によるものです この場合,フェライトコアを他の元素と結合する交流電流がフェライトコアを通過し,磁気化によりコア内の切換作用が起こりますこれは非常に効率的な技術で 入力信号の損失は非常に低い.フェライトコアを他のコンポーネントと結合するインダクション方法は電磁インダクションとして知られています電気出力力は,誘発されたEMF誘導の結果として増加します.


いくつかの研究によると,2つの鉄原子から成るフェライトの核は,非常に低周波の放射線波の生成に非常に有利な磁場を生成する.この特性によってこの材料は,レーダーセンサーやマイクロ波受信機などの多くのデバイスの製造に使用されています.医療機器や電信機器の生産に長年使われてきましたこのタイプの装置は,非常に選択的な周波数を生成する能力を有し,それは人の体や空気から放出されます.これらの周波数は受信機によって検出されます.送信機に接続されている.


フェライトコアを持つトランジスタは,相互に排斥されるような偏向がある場合,より低い動作周波数で動作することができる.フェライトの原子間の相互引力は,そのような周波数の生成のための適切な条件を提供します.しかし,低周波の生成には,少しの余分なエネルギー入力が必要で,それは難しい作業です. しかし,コアが完全に排斥されるような方法で偏ったとき,高周波は簡単に作れます.


この装置のもう1つの利点は,より小さなサイズ部品に製造されることで,機能のレベルが向上し,デバイスのサイズが小さくなりました.フェライトディスクによって提供される高いレベルの制御と信頼性によりこの発明は,上記の利点により,より優れた動作と性能を提供することができる.他の知られた装置よりもはるかに優れたものです発明家たちは新しい革新的なアイデアをこの装置の製造に成功裏に応用しました.

バナー
ブログの詳細
Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. ブログ Created with Pixso.

フェライト 核 の 利点

フェライト 核 の 利点

本発明の分野 - フェライトコアは,電動モーター,トランスフォーマー,その他の電気装置に広く使用されています.核は,電極の磁場に惹かれる磁場を持つ金属部品です鉄酸化物,磁性鉄,時にはビスムートから成る.この部分はフェライトコアとも呼ばれます.


このコアの磁性特性により,高周波の有効なスイッチボードコンタクトとなる.フェライトは高周波に耐えることができ,寿命も長い.400 MHz に 達 する 周波数 で 動作 する トランスフォーマー信号をデモジュールせずに高周波を刺激またはフィルタリングするために使用できる.フェライトはフェライトタップまたはスピーカーのスイッチ周波数を増加するためにも使用できる.


フェライトコアを他のコアコンポーネントと結合するための例の1つの方法は,磁気相互接続を使用することです.フェライトコアを金属パッドにマウントすることによって行われます.磁場によって偏振される磁気相互接続には2つの異なるスタイルがあります. 1つのスタイルは,コアの両側にある電導板で構成されています.一方,他のスタイルは,コアの片側には伝導板があり,もう片方は単極のパッドを持っています..


誘導によるものです この場合,フェライトコアを他の元素と結合する交流電流がフェライトコアを通過し,磁気化によりコア内の切換作用が起こりますこれは非常に効率的な技術で 入力信号の損失は非常に低い.フェライトコアを他のコンポーネントと結合するインダクション方法は電磁インダクションとして知られています電気出力力は,誘発されたEMF誘導の結果として増加します.


いくつかの研究によると,2つの鉄原子から成るフェライトの核は,非常に低周波の放射線波の生成に非常に有利な磁場を生成する.この特性によってこの材料は,レーダーセンサーやマイクロ波受信機などの多くのデバイスの製造に使用されています.医療機器や電信機器の生産に長年使われてきましたこのタイプの装置は,非常に選択的な周波数を生成する能力を有し,それは人の体や空気から放出されます.これらの周波数は受信機によって検出されます.送信機に接続されている.


フェライトコアを持つトランジスタは,相互に排斥されるような偏向がある場合,より低い動作周波数で動作することができる.フェライトの原子間の相互引力は,そのような周波数の生成のための適切な条件を提供します.しかし,低周波の生成には,少しの余分なエネルギー入力が必要で,それは難しい作業です. しかし,コアが完全に排斥されるような方法で偏ったとき,高周波は簡単に作れます.


この装置のもう1つの利点は,より小さなサイズ部品に製造されることで,機能のレベルが向上し,デバイスのサイズが小さくなりました.フェライトディスクによって提供される高いレベルの制御と信頼性によりこの発明は,上記の利点により,より優れた動作と性能を提供することができる.他の知られた装置よりもはるかに優れたものです発明家たちは新しい革新的なアイデアをこの装置の製造に成功裏に応用しました.