0,1 mm x200 röd och koppar dubbelfärgad litztråd

Kort beskrivning:

Litz Wire är en väsentlig komponent i kraftelektronik, speciellt utformad för att minska hudeffekt- och närhetseffektförluster. Det används vanligtvis i applikationer som arbetar inom ett frekvensområde på 10 kHz till 5 MHz.För produkter som arbetar utöver detta frekvensområde, kan speciella Litz -trådprodukter levereras. Detta består av många tunna emaljerade koppartrådsträngar individuellt isolerade och vridna ihop. Den emaljerade koppartråden kan välja färgen på naturligt och rött, vilket är lämpligt för behovet av att skilja trådändarna.


Produktdetaljer

Produkttaggar

specifikation

Beskrivning

Ledardiameter*Strandnummer

2UEW-F

0,10*200

 

 

 

Enkeltråd

Ledardiameter (mm) 0,100
Ledardiametertolerans (mm) ± 0,003
Minimal isoleringstjocklek (mm) 0,005
Maximal totaldiameter (mm) 0,125
Termisk klass 155
 

Strängkomposition

Strand Number (PCS) 200
Tonhöjd (mm) 23 ± 2
Strandriktning S
 

 

Egenskaper

Max O. D (MM) 1.88
Max stift hål datorer/6m 57
Maxmotstånd (ω/km AT20 ℃) 11.91
Mini -nedbrytningsspänning (V) 1100
paket spole PT-10

Varför Litz Wire är ditt bästa val för högfrekventa magnetiska enheter?

Till att börja med erbjuder Litz Wire tre betydande fördelar i utformningen av sådana HF -magnetiska enheter. För det första fungerar magnetiska anordningar som använder sår koppar Litz -tråd mer effektivt än de som använder traditionell magnettråd. Till exempel, inom det låga Kilohertz -intervallet, kan effektivitetsvinster jämfört med vanlig tråd överstiga 50 procent, medan i låga megahertz -frekvenser, 100 procent eller mer. För det andra, med Litz Wire, förbättras fyllningsfaktorn, ibland kallad förpackningstäthet, dramatiskt. Litz -tråd bildas oftast till fyrkantiga, rektangulära och keystone -former, vilket gör det möjligt för designtekniker att maximera kretsaren och minimera förluster och AC -motstånd för enheten. För det tredje, som ett resultat av den förformningen, passar enheter som använder Litz -tråd mer koppar i mindre fysiska dimensioner än de som använder vanlig magnettråd.

Ansökan

Det finns ett brett utbud av applikationer för vilka Litz Wire ger en idealisk lösning. Dessa applikationer tenderar att vara högre frekvensinställningar där lägre motstånd förbättrar den totala effekteffektiviteten för de olika komponenterna. Följande applikationer är bland de vanligaste:
· Antenner
· Trådspolar
· Sensorledningar
· Akustisk telemetri (Sonar)
· Elektromagnetisk induktion (uppvärmning)
· Högfrekvent Switch Mode Power Converters
· Ultraljudsenheter
·Grundstötning
· Radiosändare
· Trådlösa kraftöverföringssystem
· Electric Chargers för fordonsapplikationer
· Chokes (högfrekventa induktorer)
· Motorer (linjära motorer, statorlindningar, generatorer)
· Laddare för medicinsk utrustning
· Transformatorer
· Hybridfordon
· Vindkraftverk
· Kommunikation (radio, växellåda etc.)

Ansökan

• 5G -basstationens kraftförsörjning
• EV -laddningshögar
• inverterare svetsmaskin
• Fordonselektronik
• Ultraljudsutrustning
• Trådlös laddning etc.

Ansökan

5G basstation elutbud

ansökan

EV -laddningsstationer

ansökan

Industrimotor

ansökan

Maglevåg

ansökan

Medicinsk elektronik

ansökan

Vindkraftverk

ansökan

Certifikat

ISO 9001
Ul
Rohs
Nå SVHC
MSDS

Om oss

företag

Ruiyuan grundades 2002 och har varit i tillverkning av emaljerad koppartråd i 20 år. Vi kombinerar de bästa tillverkningsteknikerna och emaljmaterialet för att skapa en högkvalitativ, bäst-i-klass emaljerad tråd. Den emaljerade koppartråden ligger i hjärtat av tekniken vi använder varje dag - apparater, generatorer, transformatorer, turbiner, spolar och mycket mer. Numera har Ruiyuan det globala fotavtrycket för att stödja våra partners på marknaden.

företag
företag

产线上的丝

tu (2)

Vårt team
Ruiyuan lockar många enastående tekniska och ledande talanger, och våra grundare har byggt det bästa teamet i branschen med vår långsiktiga vision. Vi respekterar värdena för varje anställd och ger dem en plattform för att göra Ruiyuan till ett bra ställe att växa en karriär.


  • Tidigare:
  • Nästa: