Mn-Zn Ferrite Core Magnet juda yaxshi elektr, magnit va optik xususiyatlarga ega yumshoq magnit materiallar sinfidir. MnZn ferritlarining xossalariga yuqori qarshilik, o'tkazuvchanlik, o'tkazuvchanlik, to'yingan magnitlanish, past quvvat yo'qotishlari va koerstivlik kiradi.Ap
Nima uchun bizni tanlaysiz
Tajriba va tajriba
Bizning mutaxassislar jamoasi mijozlarimizga yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etishda ko'p yillik tajribaga ega. Biz faqat ajoyib natijalarga erishish bo'yicha tasdiqlangan tajribaga ega bo'lgan eng yaxshi mutaxassislarni yollaymiz.
Raqobatbardosh narxlash
Biz xizmatlarimizga raqobatbardosh narxlarni taklif qilamiz, sifatni yo'qotmasdan. Bizning narxlarimiz shaffof va biz yashirin to'lovlar yoki to'lovlarga ishonmaymiz.
Mijozlarni qondirish
Biz mijozlarimiz kutganidan yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etishga intilamiz. Biz mijozlarimiz xizmatlarimizdan qoniqishlarini ta'minlashga intilamiz va ularning ehtiyojlarini qondirish uchun ular bilan yaqindan hamkorlik qilamiz.
Yagona oyna xizmati
Sizga eng tezkor javob, eng yaxshi narx, eng yaxshi sifat va sotishdan keyingi eng to'liq xizmatni taqdim etishga va'da beramiz.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari bir nechta afzalliklarga ega, jumladan.
O'rtacha kuchli magnit maydon:Ular ferrit yoki alniko magnitlardan kuchliroq, lekin neodimiy temir bor doimiy magnitlaridan zaifroq magnit maydonlarni hosil qiladi.
Arzon:Mn-Zn ferrit yadro magnitlari boshqa magnit materiallarga nisbatan nisbatan arzon.
Yaxshi harorat barqarorligi:Ular yaxshi harorat barqarorligiga ega va ularning magnit xususiyatlarini Kyuri haroratidan past haroratlarda saqlab turishi mumkin.
Ko'p qirrali ilovalar:Ushbu magnitlar o'rtacha magnit xususiyatlari va arzonligi tufayli transformatorlar, induktorlar, motorlar va magnit yozish qurilmalarida keng qo'llaniladi.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari o'rtacha magnit xususiyatlarni talab qiladigan ilovalar uchun iqtisodiy jihatdan samarali alternativ hisoblanadi.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlarining asosiy tarkibiy qismlari nima?
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari marganets (Mn), rux (Zn) va temir (Fe) oksididan iborat. Ushbu uchta element ushbu magnitlarni ishlab chiqarishda asosiy tarkibiy qismlardir. Magnit xususiyatlarini o'zgartirish yoki magnitning ma'lum xususiyatlarini yaxshilash uchun boshqa elementlar ham oz miqdorda bo'lishi mumkin.
Marganets, sink va temir oksidi birikmasi ferrit kristalli strukturasini hosil qiladi, bu esa bu magnitlarga magnit xususiyatlarini beradi. Ingredientlarning aniq tarkibi va nisbati magnitning o'ziga xos qo'llanilishiga va kerakli magnit xususiyatlariga qarab o'zgarishi mumkin. Marganets va sink kontsentratsiyasini sozlash orqali ferritning magnit xususiyatlarini turli magnit kuchlari va Curie haroratiga erishish uchun moslashtirish mumkin.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari nisbatan arzon, yaxshi magnit xususiyatlarga ega va transformatorlar, induktorlar, motorlar va magnit yozish qurilmalari kabi turli xil ilovalarda keng qo'llaniladi. Mn-Zn ferrit yadro magnitlarining tarkibi yoki xususiyatlari haqida aniq savollaringiz bo'lsa, men qo'shimcha ma'lumot berishdan xursand bo'laman.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari qanday ishlab chiqariladi?
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari chang metallurgiyasi deb ataladigan jarayon orqali ishlab chiqariladi, bu bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi.
Xom ashyoni tayyorlash:Mn-Zn ferrit uchun xom ashyo marganets oksidi (MnO), rux oksidi (ZnO), temir oksidi (Fe2O3) va bog'lovchi moddalardir. Ushbu materiallar kerakli magnit xususiyatlarga erishish uchun aniq nisbatlarda tortiladi va aralashtiriladi.
Bilyali frezalash:Keyin aralash sharli frezalashdan o'tkaziladi, u erda mayda kukunga aylanadi. Bu jarayon kattaroq zarrachalarni mayda zarrachalarga bo'lib, zarrachalar hajmining bir xil taqsimlanishini ta'minlaydi.
Granulyatsiya:To'pni frezalashdan keyin kukun mayda granulalar yoki granulalar hosil qilish uchun granullanadi. Ushbu qadam presslash bosqichida kukun oqimini boshqarishga yordam beradi va magnitning yakuniy shaklini yaxshilaydi.
Bosish:Donador kukun yuqori bosim ostida kerakli shaklga bosiladi. Buni izostatik presslash yordamida amalga oshirish mumkin, bunda kukun barcha yo'nalishlardan teng bosimga duchor bo'ladi yoki bosim bir o'q bo'ylab qo'llaniladigan bir o'qli presslash. Bosim kukunni siqadi va "yashil" tanani hosil qiladi, u g'ovakli va yakuniy mahsulotning asosiy shakliga ega.
Sinterlash:Keyin yashil tana 1000 darajadan (1832 daraja F) dan yuqori haroratlarda o'choqda sinterlanadi. Sinterlash jarayonida alohida kukun zarralari bir-biriga bog'lanib, zich va qattiq material hosil qiladi. Sinterlash jarayoni, shuningdek, ferrit strukturasidagi magnit domenlarni tekislaydi va magnitning magnit xususiyatlarini oshiradi.
Ishlov berish:Sinterlashdan so'ng, magnit aniq o'lchamlarga erishish yoki har qanday sirt kamchiliklarini bartaraf etish uchun qo'shimcha ishlov berishni talab qilishi mumkin. Ishlov berish silliqlash, burg'ulash yoki kesish kabi turli xil texnikalar yordamida amalga oshirilishi mumkin.
Qoplama:Sirtni korroziyadan himoya qilish va ishlov berish xususiyatlarini yaxshilash uchun Mn-Zn ferrit magnitlari ko'pincha epoksi qatroni, nikel, lín yoki boshqa himoya qoplamalari bilan qoplangan.
Magnitlanish:Nihoyat, magnitlar kuchli magnit maydonni qo'llash orqali magnitlanadi, bu materialning magnit momentlarini tekislaydi va magnitga doimiy magnit xususiyatlarini beradi.
Ushbu ishlab chiqarish jarayoni Mn-Zn ferrit yadro magnitlariga olib keladi, ular yaxshi harorat barqarorligi va o'rtacha magnit xususiyatlarga ega bo'lib, ularni elektr motorlari, dinamiklar va transformatorlar kabi turli xil ilovalar uchun mos qiladi.

Mn-Zn ferrit yadro magnitlarining magnit maydon kuchi magnitning tarkibi, shakli va hajmi kabi omillarga qarab o'zgarishi mumkin. Biroq, bu magnitlar o'rtacha magnit maydon kuchi bilan mashhur. Ular neodimiy temir bor doimiy magnitlariga qaraganda zaifroq, lekin ferrit yoki alniko magnitlaridan kuchliroq magnit maydonlarni hosil qiladi.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlarining magnit maydon kuchi tesla (T) yoki gauss (G) birliklarida o'lchanadi. Mn-Zn ferrit yadro magnitlari uchun odatiy qiymatlar maxsus dastur va talablarga qarab 0.1 T dan 0.3 T gacha boʻlishi mumkin.
Shuni ta'kidlash kerakki, magnitning magnit maydonining kuchi harorat, demagnetizatsiya va boshqa omillarga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, magnit maydon kuchi magnitning yo'nalishi va holatiga qarab farq qilishi mumkin.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari haroratga ta'sir qilishi mumkin, ammo ta'sir darajasi magnitning o'ziga xos tarkibi va xususiyatlariga bog'liq. Odatda, ferrit magnitlari nisbatan past Kyuri haroratiga ega, bu materialning magnit xususiyatlari pasayishni boshlaydigan haroratdir. Haroratning oshishi bilan ferrit magnitining magnit momenti pasayadi, bu uning magnit maydon kuchining pasayishiga olib keladi. Bu ta'sir yuqori haroratlarda sezilarli bo'ladi. Biroq, ferrit magnitlarining haroratga bog'liqligi nisbatan asta-sekin bo'lib, ular hali ham Kyuri haroratidan past haroratlarda o'zlarining magnit xususiyatlarini saqlab qolishlari mumkin.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari ko'pincha o'rtacha magnit xususiyatlar talab qilinadigan va harorat barqarorligi muhim omil bo'lmagan ilovalarda qo'llaniladi. Ba'zi hollarda ferrit magnitlari magnit xususiyatlarini o'zgartirish yoki harorat o'zgarishiga chidamliligini yaxshilash uchun issiqlik bilan ishlov berilishi mumkin.
Agar harorat barqarorligi tashvishlantirsa, neodimiy temir bor doimiy magnitlari yoki samarium kobalt doimiy magnitlari kabi boshqa magnit materiallar ko'proq mos kelishi mumkin, chunki ular yuqori Kyuri haroratiga ega va harorat o'zgarishidan kamroq ta'sirlanadi.

Mn-Zn ferrit yadro magnitlari, shuningdek, geksaferritlar sifatida ham tanilgan, marganets va sinkdan tashkil topgan yumshoq magnit materialning bir turi. Ushbu materiallar yuqori o'tkazuvchanlik, past histerezis yo'qotishlari va nisbatan yuqori elektr qarshiligi bilan ajralib turadi. Ushbu xususiyatlar tufayli Mn-Zn ferrit yadrolari turli xil elektron va elektr ilovalarida, jumladan, keng qo'llaniladi.
Quvvat transformatorlari:Mn-Zn ferrit yadrolari AC ilovalari uchun quvvat transformatorlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Ularning yuqori o'tkazuvchanligi minimal yo'qotishlar bilan energiyani samarali uzatish imkonini beradi.
Puls va RF transformatorlari:Ushbu ferrit yadrolari impuls transformatorlari va RF transformatorlarida yuqori chastotalarni boshqarish qobiliyati va past yo'qotishlari tufayli qo'llaniladi.
Induktorlar:Mn-Zn ferrit yadrolari elektron zanjirlarda filtrlash, bo'g'ish va vaqtni belgilash uchun induktorlarni qurishda qo'llaniladi.
Magnit himoya:Ular nozik elektron komponentlarni tashqi magnit maydonlardan himoya qiluvchi magnit ekranlash materiallarini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.
Oqim transformatorlari:Ushbu ferrit yadrolari, shuningdek, minimal kiritish yo'qotilishi bilan elektr tizimlarida yuqori oqimlarni o'lchash va kuzatish uchun oqim transformatorlarida ham qo'llaniladi.
O'zgaruvchan avtotransformatorlar:Mn-Zn ferrit yadrolari o'zgaruvchan avtotransformatorlarning bir qismi bo'lishi mumkin, bu esa AC davrlarida kuchlanish darajasini sozlash imkonini beradi.
Kommutatsiyalangan quvvat manbalari (SMPS):SMPSda ushbu ferrit yadrolari quvvatni samarali o'zgartirish uchun zarur bo'lgan induktorlar va transformatorlarni qurish uchun ishlatiladi.
Magnit yozish:Mn-Zn ferrit materiallari ajoyib magnit xossalari tufayli magnitafon va boshqa magnit yozish asboblarining magnit boshlarida qo'llaniladi.
Antennalar:Ushbu ferrit yadrolari AM radio qabul qiluvchilar va boshqa aloqa tizimlari uchun halqali antennalarni qurishda qo'llaniladi.
Mn-Zn ferrit yadrolari yuqori magnitli ishlash va iqtisodiy samaradorlik kombinatsiyasi tufayli ushbu ilovalarda afzal ko'riladi. Ularning yuqori elektr qarshiligi, shuningdek, oqim yo'qotishlarini minimallashtiradi, bu ayniqsa yuqori chastotalarda muhimdir.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari bilan ishlashda xavfsizlik qoidalari bormi?
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari bilan ishlashda bir nechta xavfsizlik qoidalarini yodda tutish kerak. Bu erda umumiy xavfsizlik bo'yicha maslahatlar mavjud.
Magnit kuchi:Ferrit magnitlarining magnit maydon kuchi neodimiy temir bor doimiy magnitlari bilan solishtirganda o'rtacha bo'lsa-da, ular hali ham magnit tortishish xavfini tug'diradi. Barmoqlar yoki boshqa tana a'zolari magnitlar orasiga yoki magnit jismlar yaqiniga tushib qolishidan saqlaning, chunki ular chimchilab yoki ezilishi mumkin.
Kichik qismlar:Mn-Zn ferrit yadro magnitlari kichik o'lchamlarga yoki o'tkir qirralarga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun shikastlanishning oldini olish uchun ularni ishlatishda ehtiyot bo'ling.
Saqlash va yo'q qilish:Bolalar yoki potentsial xavflardan bexabar bo'lishi mumkin bo'lgan boshqalar ruxsatsiz kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun magnitlarni xavfsiz joyda saqlang. Boshqalarga yoki atrof-muhitga potentsial zarar yetkazmaslik uchun magnitlarni to'g'ri utilizatsiya qiling.
Elektron qurilmalar yaqinida:Ferrit magnitlari kredit kartalari, yurak stimulyatori va qattiq disklar kabi elektron qurilmalarga ta'sir qilishi mumkin. Potensial shikast yoki shovqinni oldini olish uchun magnitlarni ushbu qurilmalardan uzoqroq tuting.
Ish muhiti:Ish muhitida magnit bilan ishlaganda, xavfsizlik tartib-qoidalariga rioya qiling va agar kerak bo'lsa, tegishli shaxsiy himoya vositalaridan (PPE) foydalaning.
Mn-zn ferrit yadro magnitlari boshqa magnit materiallar bilan qanday taqqoslanadi?
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari, shuningdek, geksaferritlar sifatida ham tanilgan, odatda doimiy magnit materiallar orasida eng iqtisodiy variantlardan biri hisoblanadi. Ularning iqtisodiy samaradorligi xom ashyoning (marganets va sink) ko'pligi va ferrit magnitlarini ishlab chiqarishda nisbatan sodda ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq.
Mn-Zn ferritini neodimiy-temir-bor (NdFeB) magnitlari yoki samariy-kobalt (SmCo) magnitlari kabi boshqa magnit materiallar bilan taqqoslaganda, Mn-Zn ferriti sezilarli darajada arzonroq. NdFeB magnitlari yuqori energiya mahsuloti va kuchli magnit maydonlari bilan mashhur, ammo neodimiy va kobaltning noyobligi va narxi tufayli ular yuqori narx nuqtasida keladi. SmCo magnitlari ham yuqori mahsuldorlikka ega, ammo samariumning kamligi va murakkab ishlab chiqarish jarayoni tufayli undan ham qimmatroq.
Alyuminiy-nikel-kobalt (Alnico) magnitlari xarajat spektrining o'rtasida bir joyga tushadi. Ular yaxshi magnit barqarorlikni ta'minlaydi va SmCo'dan arzonroq, ammo ferritlarga qaraganda qimmatroq.
Turli magnit materiallar orasidagi tanlov ishlash talablari va xarajat o'rtasidagi muvozanatni o'z ichiga oladi. Yuqori magnit quvvati va ishlashi muhim bo'lmagan va xarajat muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilovalar uchun Mn-Zn ferrit ko'pincha afzalroq tanlovdir. Biroq, elektr motorlar, generatorlar va yuqori darajadagi iste'molchi elektronikasi kabi maksimal magnit energiya va unumdorlikni talab qiladigan ilovalar uchun NdFeB yoki SmCo kabi qimmatroq materiallar qimmatroq bo'lishiga qaramay kerak bo'lishi mumkin.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari qayta ishlanishi mumkinmi?




Mn-Zn ferrit yadro magnitlari qayta ishlanishi mumkin. Ushbu magnitlar asosan temir, marganets va ruxdan iborat bo'lib, ular yer qobig'ida ko'p miqdorda mavjud. Mn-Zn ferrit yadro magnitlarini qayta ishlash chiqindilarni kamaytirish va resurslarni tejashga yordam beradi.
Ferrit magnitlarini qayta ishlash odatda magnit kukunni qayta tiklash uchun maydalash, maydalash va ajratish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Keyinchalik magnit kukun yangi ferrit magnitlari yoki boshqa magnit mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlarining qayta ishlanishi magnit kukunning tozaligi va har qanday ifloslantiruvchi moddalar mavjudligi kabi omillarga bog'liq. Agar magnit kukun ifloslangan yoki boshqa materiallar bilan aralashtirilgan bo'lsa, uni qayta ishlatishdan oldin tozalash uchun qo'shimcha ishlov berish talab qilinishi mumkin.
Agar sizda qayta ishlanishi kerak bo'lgan ko'p miqdorda Mn-Zn ferrit yadro magnitlari bo'lsa, magnit materiallarni qayta ishlashga ixtisoslashgan qayta ishlash korxonasi yoki ishlab chiqaruvchi bilan bog'lanish tavsiya etiladi. Ular to'g'ri qayta ishlash jarayoni bo'yicha ko'rsatmalar berishi va magnitlarning to'g'ri ishlashi va ekologik toza tarzda utilizatsiya qilinishini ta'minlashi mumkin. Mn-Zn ferrit yadro magnitlarini qayta ishlash chiqindilarni barqaror boshqarish va resurslarni tejashga yordam beradi.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari elektron qurilmalarga, ayniqsa magnit maydonlarga sezgir bo'lganlarga ozgina ta'sir qilishi mumkin. Mn-Zn ferrit yadro magnitlarining elektron qurilmalarga ba'zi potentsial ta'siri.
Ma'lumotlarning buzilishi:Ferrit magnitlari tomonidan yaratilgan kuchli magnit maydonlar qattiq disklar, magnit lentalar yoki kredit kartalari kabi magnit saqlash vositalarida ma'lumotlarning buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumotlarning yo'qolishiga yoki saqlangan ma'lumotlarning buzilishiga olib kelishi mumkin.
Elektronikaga shovqin:Ferrit magnitlari sensorlar, kompaslar yoki GPS tizimlari kabi ba'zi elektron qurilmalarning ishlashiga xalaqit beradigan magnit maydonlarni ishlab chiqishi mumkin. Bu noto'g'ri o'qish yoki qurilmaning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.
EMI (elektromagnit shovqin):Kuchli magnit maydonlar elektromagnit shovqinlarni (EMI) hosil qilishi mumkin, bu esa yaqin atrofdagi elektronikaning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin. Bu audio jihozlar, radiolar yoki elektron sxemalarda shovqin yoki signal shovqiniga olib kelishi mumkin.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlarining elektron qurilmalarga ta'sirini minimallashtirish uchun quyidagi ehtiyot choralarini ko'rish muhimdir:
Magnitlarni elektron qurilmalardan uzoqroq tuting:Magnit shovqin xavfini kamaytirish uchun magnitlarni sezgir elektron qurilmalar yaqiniga qo'ymang.
Elektron qurilmalarni to'g'ri saqlang:Magnit maydonlar ta'sirini oldini olish uchun elektron qurilmalarni ekranlangan yoki magnit maydonsiz muhitda saqlang.
Himoyalangan kabellardan foydalaning:Elektron signallarni uzatishda magnit maydonlarning ta'sirini kamaytirish uchun ekranlangan kabellardan foydalaning.
Sinov va tasdiqlash:Elektron qurilmada ferrit magnitlarini ishlatishdan oldin, mosligi va ishonchli ishlashini ta'minlash uchun ularning qurilmaning ishlashiga ta'sirini sinab ko'rish va tasdiqlash tavsiya etiladi.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari neodimiy temir bor doimiy magnitlari kabi boshqa magnit materiallarga nisbatan o'rtacha magnit maydonlarga ega. Biroq, hatto zaif magnit maydonlar ham ba'zi elektron qurilmalarga ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun shovqin yoki ma'lumotlarning buzilishi xavfini minimallashtirish uchun tegishli choralarni ko'rish muhimdir. Agar sizda ushbu magnitlarning ma'lum bir elektron qurilmaga ta'siri haqida aniq xavotirlar bo'lsa, ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga murojaat qilish yoki potentsial ta'sirlarni baholash uchun testlarni o'tkazish tavsiya etiladi.
Mn-Zn ferrit yadro magnitlari magnitlangan va magnitlangan bo'lishi mumkinmi?




Mn-Zn ferrit yadro magnitlari haqiqatan ham magnitlangan va demagnetizatsiyalangan bo'lishi mumkin. Ular doimiy magnitdir, ya'ni ular magnitlanganidan keyin barqaror magnit maydonga ega bo'ladilar. Biroq, ularning magnit zaryadini ushlab turish qobiliyati neodimiy-temir-bor (NdFeB) yoki samarium-kobalt (SmCo) magnitlari kabi doimiy magnitlarning boshqa turlariga nisbatan pastroqdir.
Mn-Zn ferrit magnitlarining magnitlanishi odatda ishlab chiqarish jarayonida sodir bo'ladi, ular magnit domenlarini tekislaydigan kuchli magnit maydonga ta'sir qiladi, natijada aniq magnit moment paydo bo'ladi. Material to'liq magnitlanganidan keyin u doimiy magnitga aylanadi.
Demagnetizatsiya muayyan sharoitlarda sodir bo'lishi mumkin.
Isitish:Mn-Zn ferrit magnitlarini Kyuri nuqtasidan yuqori haroratga ta'sir qilish (Mn-Zn ferritlari uchun taxminan 460 daraja) materialning magnit xususiyatlarini yo'qotishiga olib keladi, chunki issiqlik energiyasi magnit domenlarning hizalanishini buzadi. Kyuri nuqtasi ostida sovutilganda, material qayta magnitlangan bo'lmasa, asl magnitlanishini tiklamaydi.
Kuchli magnit maydonlar:Magnitning qutblanish yo'nalishiga qarama-qarshi magnit maydonni qo'llash uning magnit kuchini asta-sekin kamaytirishi mumkin. Agar bu qarama-qarshi magnit maydon etarlicha kuchli bo'lsa va etarli vaqt davomida qo'llanilsa, u ferritni demagnetizatsiya qilishi mumkin.
Jismoniy zarba:Magnitni jismoniy ta'sirlar yoki tebranishlarga ta'sir qilish ham magnitsizlanishga olib kelishi mumkin, chunki u material ichidagi magnit domenlarning tartibli joylashishini buzishi mumkin.
Demagnetizatsiya qilingan Mn-Zn ferrit magnitining magnitlanishini tiklash uchun uni kuchli tashqi magnit maydonga qayta ta'sir qilish kerak bo'ladi, bu qayta magnitlanish yoki qayta zaryadlash deb ataladi. Bu ko'pincha kerakli magnit oqim zichligini hosil qila oladigan maxsus uskunalar yordamida amalga oshiriladi.
Shunisi e'tiborga loyiqki, Mn-Zn ferrit magnitlari, odatda, yumshoq ferrit magnitlariga qaraganda, ularning yuqori koerstivligi tufayli demagnetizatsiyaga nisbatan ancha chidamli. Bu ularni magnitni doimiy qayta magnitlanishga muhtoj bo'lmasdan vaqt o'tishi bilan magnit xususiyatlarini saqlab turishi kerak bo'lgan ilovalar uchun mos qiladi.
Bizning fabrikamiz
Bizning magnitlarimiz asosan servo motorlar, chiziqli motorlar, shamol energiyasi generatorlari, avtomobil haydovchi motorlari, kompressor motorlari, audio uskunalari, uy kinoteatri, asboblar, tibbiy asbob-uskunalar, avtomobil sensorlari, shamol turbinalari va magnit asboblar kabi motorlar va generatorlarga qo'llaniladi.

TSS
Savol: Mn-Zn ferritning tarkibi qanday?
Savol: Mn-Zn ferritning xarakterli xususiyatlari qanday?
Savol: Mn-Zn ferrit yadrolarining umumiy qo'llanilishi qanday?
Savol: Harorat Mn-Zn ferrit yadrolarining ishlashiga qanday ta'sir qiladi?
Savol: Mn-Zn ferrit va Ni-Zn ferrit o'rtasidagi farq nima?
Savol: Mn-Zn ferrit yadrolari yuqori chastotali ilovalarda ishlatilishi mumkinmi?
Savol: Mn-Zn ferrit yadrolari uchun atrof-muhitni muhofaza qilish nuqtai nazari bormi?
Savol: NiZn va MnZn ferrit o'rtasidagi farq nima?
Savol: Ferrit yadroli magnit nima?
Savol: Sink ferrit nima uchun ishlatiladi?
Savol: Marganets sink ferritining o'tkazuvchanligi qanday?
Savol: Ferrit magnitlarining har xil turlari qanday?
Savol: MnZn ferritining o'tkazuvchanligi qanday?
Dastlabki nisbiy o'tkazuvchanlik (25 gradusda) bir necha yuzdan yigirma minggacha bo'lishi mumkin.
Savol: Ferrit yadrosining kamchiliklari nimada?
Umuman olganda, ushbu materialning afzalligi shundaki, u juda yuqori o'tkazuvchanlik va past yo'qotishlarga ega va yuqori chastotalarda ishlay oladi. Kamchilik shundaki, u oson to'yingan (uning to'yinganlik oqimi zichligi odatda < 0,5 T).
Savol: Rux ferritining magnit xususiyati nimadan iborat?
Savol: Marganets ferriti magnitmi?
Savol: Ferrit magnitlari xavfsizmi?
Savol: Ferrit yadrolari aslida ishlaydimi?
Savol: Ferrit yuqori o'tkazuvchanlikka egami?
Savol: Ferrit yadrosi nima deb ham ataladi?
Issiq teglar: mn-zn ferrit yadro magnit, Xitoy mn-zn ferrit yadro magnit ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod







