Vi vet at det finnes mange typer magnetkjerner for induktorer, som mangan-sink, nikkel-sink, jernpulverkjerner og andre typer magnetkjerner. Blant dem brukes mangan-sink- og nikkel-sinkkjerner oftere. Vi har også introdusert om mangan tidligere. Litt liten kunnskap om sinkinduktorer, som vanlige magnetkjerner for kraftinduktorer, vanlige magnetkjerner for I-formede induktorer og andre kunnskapspunkter. Vi vet noe lite kunnskap om mangan-sink induktorer, det vil si nikkel-sink ferritt induktorer. Hvor mye vet du? La oss lære om forskjellen mellom Mn-Zn-induktorer og Ni-Zn-ferrittinduktorer i dag.
Først av alt, for å skille forskjellen mellom mangan-sink-induktorer og nikkel-sink-ferrittinduktorer, må de plasseres i samme miljø for å skille dem, for eksempel i en magnetisk ringinduktor. Blant Mn-Zn magnetiske toroidale induktorer er Mn-Zn preget av høy induktans. Til sammenligning er induktansen til Ni-Zn magnetiske toroidale induktorer relativt lav. Ni-Zn ferritt magnetiske kjerneinduktorer er hovedsakelig basert på impedans. Mangan-sink-induktorer og nikkel-sink-ferrittinduktorer har relativt klare egenskaper i de magnetiske ringinduktorene.
Samtidig er det lettere å skille når Mn-Zn og Ni-Zn påføres I-formede induktorer samtidig. Strømmen til Mn-Zn I-formede induktorer vil være litt større, men den har også en stor ulempe, det vil si at motstandsspenningen ikke er god; nikkel Den sink I-formede induktorstrømmen er litt mindre, men det er en isolator.
Selvfølgelig må forskjellen mellom mangan-sink-induktoren og nikkel-sink-induktoren 1 beskrevet ovenfor måles ved hjelp av et instrument. Når det gjelder forskjellen mellom mangan-sink-induktorer og nikkel-sink-ferrittinduktorer, er det i utgangspunktet forskjellen mellom bruken av I-formede induktorer og magnetiske ringinduktorer.







