FERITOVÁ JÁDRA E FONOX H21



Podobné dokumenty


Magneticky měkké materiály

BankKlient. Interface pro ú etní systémy. Verze 9.50

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz



Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Brno - tel.: , fax: / Bratislava - tel.: , fax:

Pojistkové odpínače pro nožové pojistky. Montáž na montážní desku (str. 81) Montáž na přípojnice s osovou vzdáleností 60 mm (str.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

ř ý ě ř č ě é ě é ě ěř ů ěř ěř ěř é ěř ě ě Č ř ý ěř ů ěř ě ž ěř ý ě ě ěř ě Č ě ú ů ř ý ě ú Č žď ý úř é ýš č ě š ž ě ě ě ě ú ů é ž ř ě Ý ř ř ř ě ůž é č



1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

1. Pasivní součásti elektronických obvodů




Jan Perný využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním



Měření elektrického proudu



Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

Kompenzační transformátory proudu


Nabídka zásob feritů bývalého výrobce Pramet Šumperk, které jsou na skladě (březen 2012) u DOE spol. s r.o.


Převodník teploty itemp PCP TMT 181



SÍŤOVÝ ZDROJ. 2. Sestavte navržený zdroj a změřte U 0 a ϕ ZVm při zadaném I 0.



Projektování automatizovaných systémů

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec






Princip magnetického záznamuznamu

Stolní odporové svařovací lisy a bodové svářečky, kva



Elektromotorické pohony pro ventily


Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE




Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

Rezonanční elektromotor II


Í č é ú ú ď š á ú ú Í č Í č é ž š é á é Í é ě ď á úď Ů ě č á ě ě á é ď Í ě é č á Ž ě á Í á ď ě ě é ň é ž é ě ě ě á á á Í Í áš ě č Í ě Ů ž á á Í é é á

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

TAŽNÉ PRUŽINY ČSN

Magneticko-indukční průtokoměry




Měření magnetické indukce elektromagnetu




Ó Ý ň ů ů ů ň Ó ť ň Č Ť Ť ť ň É

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU


1 - vnější izolace 2 - vnitřní izolace 3 - jádro 4 - pevnostní provázek 305m 100m

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem


KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika





Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

Elektrolytické kondenzátory - šroubové vývody

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ




ř ř ř ď úř ř é ě ě ř ř ř ř š ě š ř ě ř ě ě š ř ů ť ě ě ě ř é ž ž ě ř Ž ž ó é š ě ř ě ř ě ř é é Ž ě ř ě ó ú é ě ě ů ěš é úř úř é ú ě žš é ú ě ú ů ěš

Manuální, technická a elektrozručnost

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače


ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C Ú M CH AJ NJ AJ NJ AP ON ČJ

KATALOG VÝROBKÙ BARVY VE SPREJI


Transkript:

1 FERITOVÁ JÁDRA E E20 E25 E32/ E32/ E42/ E42/ E55 E65 7,8 12 20 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 22,4 3 59,1 9 172 230 328 528 Minimální průřez jádra S min (mm 2 ) 21,2 31,4 58,5 90,3 226 320 520 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 935 1720 3790 6100 00 22250 41300 80100 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 40 45 105 105 177 172 280 394 Střední délka závitu l Z (mm) 42 52,5 67 76 87 100 113 0 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 1680 2360 7035 7980 17 31600 59100 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 60 45 30 24 19 11 6 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení θ = C 546 325 220 534 318 2 395 235 9 413 246 343 204 138 363 216 146 319 128 317 128 Maximální proudová J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C 2,5 2,3 2,2 B mt B mt blokující B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený 379 325 220 2 5,2 14 24,5 33 28,7 25,6 19,3 5,8 5,6 13,3 23,2 28,7 25,6 19,3 5,8 7 11,4 20 375 318 2 23,3 5,1 23 39 53 28,7 2 19 5,7 5,35 9,2 21,5 37 28,7 2 19 5,7 5,35 7,7 18,5 32 395 235 9 57 85 114 198 198 8 26,9 19,9 3,9 3,35 27 58,5 81 198 198 9 26,9 19,9 3,9 3,35 23,2 50 70 388 246 17 97 149 201 194 194 27,4 2 44 97 143 194 194 27,4 2 38 83 123 343 204 138 2,5 2,5 2,5 202 310 420 138 25,9 16,3 3,2 2,5 108 220 298 138 25,9 16,3 3,2 2,5 93 256 363 216 146 295 444 600 146 26,3 17,9 137 321 426 146 26,3 17,9 118 276 366 319 128 2,3 2,3 2,3 519 803 1080 195 128 25,2 2,3 2,3 294 570 768 195 128 25,2 2,3 2,3 249 490 660 317 128 2,2 2,2 2,2 1130 1730 2340 128 25 2,2 2,2 675 1228 3 128 25 2,2 2,2 580 1055 1429

116 FERITOVÁ JÁDRA EC EC35 EC41 EC52 EC70 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 84,3 121 180 279 Minimální průřez jádra S min (mm 2 ) 71 106 141 211 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 6530 10800 00 40100 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 97 134 212 469 Střední délka závitu l Z (mm) 53 62 74 97 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 5140 8310 690 45490 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 18 11 7 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení θ = C 511 305 206 444 265 179 238 161 350 209 141 Maximální proudová J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C 4,4 3,2 2,4 B mt B mt blokující B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený 337 305 206 2 5,6 4,4 4,4 123 219 296 28,8 26,1 20,5 6,1 5,8 5,1 48 114 28,8 26,1 20,5 6,1 5,8 5,1 42 98 172 350 265 179 21,5 4,5 204 327 441 175 175 175 2,8 5,2 3,9 84 314 175 175 175 2,8 5,2 3,9 72 270 313 238 161 2 5 3,2 3,2 368 581 786 7 7 7 28,9 2,8 4,4 3,3 0 349 561 7 7 7 28,9 2,8 4,4 3,3 129 300 482 303 209 141 19,2 2,4 2,4 856 1313 1770 2 2 141 27,8 27,8 3,2 2,4 362 904 1258 2 2 141 27,8 27,8 3,2 2,4 311 777 1080

117 FERITOVÁ JÁDRA EF EF1 EF16 EF20 EF25 EF32 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 13 20,1 3 52,5 83 Minimální průřez jádra S min (mm 2 ) 12,2 19,4 31,6 51,5 81,4 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 384 754 00 3020 6180 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 11,6 22,3 34 56 108,5 Střední délka závitu l Z (mm) 27,2 34 41,2 52 64,4 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 316 758 1 2910 6990 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 77 54 39 28 21 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení θ = C 928 553 375 807 481 325 684 408 276 556 331 224 448 291 Maximální proudová J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C 8,6 6,6 5,7 4,7 B mt B mt blokující B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený 375 375 375 28,1 23,9 11,8 10,8 8,6 5,3 12,2 19,5 29,6 28,7 26,9 12,05 11,85 11,5 1,95 9,3 29,6 28,7 26,9 12,05 11,85 11,5 1,7 8 386 386 325 27,2 21 8,9 7,8 6,6 12,3 27 38,5 29,5 25,6 9,3 9,1 8,6 11,4 2 29,5 25,6 9,3 9,1 8,6 4 9,8 18 384 384 276 26 17 7,6 6,1 5,7 27 53,4 72 187 187 187 29,2 27,2 23,7 8 7,7 7,2 9,7 23,3 4 187 187 187 29,2 27,2 23,7 8 7,7 7,2 8,3 20 37 392 331 224 23,3 5,8 4,7 4,7 54 91 124 28,6 2 19 6,5 6,1 5,3 21 50 87 28,6 2 19 6,5 6,1 5,3 18 43 75 392 291 21 1 183 248 24,2 4,4 48 110 175 24,2 4,4 41 95 0

118 FERITOVÁ JÁDRA ETD ETD29 ETD34 ETD39 ETD44 ETD49 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 76 97,1 125 173 211 Minimální průřez jádra S min (mm 2 ) 70 91,6 123 172 209 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 5377 7640 100 17800 20 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 97 122 178 210 269,4 Střední délka závitu l Z (mm) 58,8 60,5 69 77,7 86 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 5704 7381 12280 16320 23 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 28 20 16 11 8 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení θ = C 459 273 185 456 272 420 251 409 244 165 413 246 Maximální proudová J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C 3,35 3,4 3,0 3, B mt B mt blokující B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený 368 273 185 21 4,0 3,35 3,35 87 135 183 24,2 3,4 36 81 131 24,2 3,4 31 70 113 377 272 20,3 4,05 3,4 3,4 145 219 296 28,0 2 4,7 4,35 3,4 60 138 210 28,0 2 4,7 4,35 3,4 52 119 180 394 251 17,1 3,2 3,0 3,0 224 335 459 27,4 21,4 3,0 102 224 320 27,4 21,4 3,0 88 192 275 398 244 165,9 3,25 3, 3, 376 558 755 199 199 165 27,1 20,6 3,7 3, 172 380 536 199 199 165 27,1 20,6 3,7 3, 148 326 461 396 246 16,4 3,25 585 867 1 198 198 27,2 20,9 3,7 268 491 831 198 198 27,2 20,9 3,7 230 508 714

119 FERITOVÁ HRNÍČKOVÁ JÁDRA P 18 P 26 P 30 P 36 P 42 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 43 93 137 202 265 Minimální průřez jádra S min (mm 2 ) 35 74 112 173 214 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 1120 3460 6100 10600 18 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 16 32 48 63 140 Střední délka závitu l Z (mm) 35,6 52 60 73 81 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 570 4 0 4599 11340 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 64 36 30 26,5 22 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení θ = C 633 377 255 499 297 201 421 251 349 208 141 299 178 120 Maximální proudová J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C 7 B mt B mt blokující B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený 326 326 255 26,7 19,3 9,3 7,9 7 17 36 49 163 163 163 29,3 27,8 2 9,8 9,5 9 6,2,1 28,7 163 163 163 29,3 27,8 2 9,8 9,5 9 5,3 13 25 318 297 201 24,7 7 5.5 53 97 132 9 9 9 28,9 26,4 2 7,6 7,2 6,5 20,4 47 87 9 9 9 28,9 26,4 2 7,6 7,2 6,5 17,5 40 75 327 251 21,6 5,4 93 2 206 24,4 16,2 6,2 5,8 4,7 38 95 146 24,4 16,2 6,2 5,8 4,7 33 82 124 343 208 141,6 134 201 357 171 171 141 27,1 27,1 5,1 5,1 63 8 194 171 171 141 27,1 27,1 5,1 5,1 54 136 167 299 178 120 240 357 480 162 162 120 26,3 17,9 119 248 341 162 162 120 26,3 17,9 102 213 293

120 FERITOVÁ JÁDRA RM RM5 RM6 RM8 RM10 RM12 RM14 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 21,2 3 63 96,6 146 198 Minimální průřez jádra S min (mm 2 ) 1 2 55,4 80,9 125 168 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 450 840 2430 4310 8340 13900 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 9,5 30 41,5 73 107 Střední délka závitu l Z (mm) 25 30 42 52 61 71,5 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 237 450 1260 28 4453 7650 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 100 80 57 40 25 18 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení θ = C 791 471 319 591 352 238 476 283 191 441 263 177 398 237 160 367 219 Maximální proudová J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C 8,7 7,05 5,0 4,55 4,0 B mt B mt blokující B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený 288 288 288 28,5 25,2 18,1 12 1 9,5 13 21,6 144 144 144 29,7 29 27,6 12,2 12,1 11,8 2 4,9 9,5 144 144 144 29,7 29 27,6 12,2 12,1 11,8 1,7 8,2 339 339 238 25,8 16,2 9,2 7,3 7,05 14 27 37 29,2 27,2 23,2 9,8 9,5 8,8 5,2 12,5 2 29,2 27,2 23,2 9,8 9,5 8,8 4,5 10,8 20,2 343 283 191 2 6,2 5,0 9,0 33 94 73 172 172 172 28,6 25,3 18,2 6,9 6,5 13 31 52 172 172 172 28,6 25,3 18,2 6,9 6,5 11,2 26,7 45 367 263 177 20,2 5,3 4,55 4,55 63 97 131 177 26,9 23,4 6,1 5,7 4,55 26 60 93 177 26,9 23,4 6,1 5,7 4,55 22,3 52 80 334 237 160 20 4,0 4,0 131 202 273 167 167 160 28 23,3 5,0 4,0 55 126 167 167 160 28 23,3 5,0 4,0 47 108 340 219 17,4 3,9 227 337 453 27,5 21,6 4,9 4,3 102 222 320 27,5 21,6 4,9 4,3 88 191 275

121 FERITOVÁ TOROIDNÍ JÁDRA T10 T12,5 T16 T20 T25 T32 T40 T50 T80 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 7,8 11,7 18,6 32 49 77 125 323 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 337 730 75 2950 6000 10 23600 63600 Výška vinutí h v (mm) 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 42 8 109 177 237 414 6 1022 2250 Střední délka závitu l Z (mm) 18 23 3 38 46 58 72 92 114 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 762 0 3770 6720 10920 23990 44300 90 256500 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 121 67 43 32 24 17 13 9,6 5,3 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení 1043 622 420 1047 624 422 907 541 365 730 440 297 637 380 257 468 279 452 269 182 384 229 5 323 131 θ = C Maximální proudová J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C 4,4 3,75 3,3 2,1 1,75 1,4 1, B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený 28,3 2 16,6 6,05 5,6 6,3 14,7 24 28,4 2 16,7 5, 4,75 3,95 16 37 61 365 27,7 22,5 4,5 3,3 29 65 98 297 26,3 18 3,2 69 0 195 380 257 24,9 3,4 126 230 310 279 19,6 2,4 2,1 2,1 245 374 503 269 182 18,7 2,0 1,75 1,75 492 724 980 384 229 5 1,4 1,4 1,4 862 1284 1739 323 131 1, 1, 1, 2160 3226 4380

122 FERITOVÁ JÁDRA U - 1. část U10/3 U/7 U20/8 U25/8 U25/13 U26/16 U30/16 U30/26 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 8,7 33 56 61 106 131 9 268 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 332 1670 3820 5320 9330 12800 00 34 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 23 38,2 73 131 131 136 230 230 Střední délka závitu l Z (mm) 26 4 54 63 73 80 97 117 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 598 0 3940 8250 9560 10880 22300 26900 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 74 35 24 20 1 11 9 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení θ = C 919 548 370 630 376 254 518 309 209 486 290 431 257 174 393 234 8 364 217 305 182 123 Maximální proudová 6,3 4,3 3,3 J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C B mt B mt blokující B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený 370 27,8 2 8,7 7,8 6,3 12,5 18,7 29,6 28,5 26,4 8,9 8,8 8,4 2 5,1 9,6 29,6 28,5 26,4 8,9 8,8 8,4 1,7 4,4 8,2 376 254 24,3 7,1 28,6 40 70 28,9 26,5 2 7,7 7,4 6,6 11 26,5 53 28,9 26,5 2 7,7 7,4 6,6 9,5 22,8 4 309 209 21,7 5,2 4,3 4,3 68 108 28,3 24,5 16,4 6,0 5,6 4,5 28 65 105 28,3 24,5 16,4 6,0 5,6 4,5 24 56 90 290 2 3,3 3,3 97 3 207 28,1 2 4,5 3,3 41 93 28,1 2 4,5 3,3 35 80 126 257 174 17,4 250 338 175 27,4 21,6 76 165 240 174 27,4 21,5 65 142 206 393 234 8 192 292 394 8 26,8 19,6 4,7 4,0 95 202 280 8 26,8 19,6 4,7 4,0 82 174 241 364 217 280 429 580 26,2 17,6 0 280 412 26,2 17,6 129 241 354 305 182 123 397 606 819 182 123 24,3 244 430 581 182 123 24,3 210 369 499

123 FERITOVÁ JÁDRA U - 2. část U70 UI80 UU80 UI93 UU93 M186 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 840 840 1680 Efektivní objem jádra V ef (mm 3 ) 108700 80300 103600 216000 297000 590 Průřez vinutí S cu (mm 2 ) 2x530 2x420 2x840 2x550 2x1052 2700 Střední délka závitu l Z (mm) 144 195 195 344 Objem vinutí V cu (mm 2 ) 2600 137700 275500 214500 410300 929000 Tepelný odpor součástky R θ (K W -1 ) 6,5 7,5 5 4 Maximální zdvih magnetické indukce pro oteplení θ = C 213 127 86 228 136 92 235 140 95 177 106 72 101 68 98 66 Maximální proudová J (A mm -2 ) pro oteplení θ = C B mt B mt blokující B mt zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený zdvih mg. indukce oteplení vinutí proudová přenášený Poznámka: Jádro M 186 je složeno ze čtyř jader U 93. 213 127 86 917 1 0 127 86 17 1,5 1,5 1,5 722 994 1346 127 86 17 1,5 1,5 1,5 620 854 16 228 136 92 780 1 1610 136 92 18,9 1,5 572 844 1141 136 92 18,9 1,5 491 725 980 235 140 95 1350 2070 2810 140 95 19,6 1,25 854 0 1994 140 95 19,6 1,25 734 1263 1713 177 106 72 0 2550 3460 177 106 72 1208 1808 2456 177 106 72 1038 53 2110 101 68 2350 3830 5290 101 68 1980 2790 3755 101 68 1 2397 3226 98 66 5060 7560 10 98 66 3590 5365 7227 98 66 3084 4609 6209

124 Magnetické vlastnosti feritových jader E - 1.část f = khz; B = mt; H = 250 A/m; θ = 100 C typ jádra vzduchová mezera δ (mm) A Lδ (nh/z 2 ) µ ef - 1070 ± 25% 30 E 20 0,1 ± 0,02 298 424 0,25 ± 0,02 209 S ef = 22,4 mm 2 0,5 ± 0,05 82 117 S min = 21,2 mm 2 0,75 ± 0,05 58 83 1 ± 0,05 45 65-1100 ± 25% 30 E 25 0,1 ± 0,02 345 472 0,25 ± 0,02 177 243 S ef = 3 mm 2 0,5 ± 0,05 101 137 S min = 31,4 mm 2 0,75 ± 0,05 71 98 1 ± 0,05 56 77-1600 ± 25% 60 0,1 ± 0,02 587 560 E 32/7,8 0,25 ± 0,02 310 296 0,5 ± 0,05 179 0,75 ± 0,05 127 121 S ef = 59,1 mm 2 1 ± 0,05 100 96 S min = 58,5 mm 2 1,5 ± 0,1 70 67 2 ± 0,1 55 53 2,5 ± 0,1 46 44-2450 ± 25% 60 0,1 ± 0,02 880 560 E 32/12 0,25 ± 0,02 465 296 0,5 ± 0,05 268 171 S ef = 9 mm 2 0,75 ± 0,05 191 122 S min = 90,3 mm 2 1 ± 0,05 0 95 1,5 ± 0,1 105 67 2 ± 0,1 83 53-2450 ± 25% 60 0,1 ± 0,02 40 671 E 42/ 0,25 ± 0,02 846 370 0,5 ± 0,05 497 218 0,75 ± 0,05 357 6 S ef = 172 mm 2 1 ± 0,05 283 124 S min = mm 2 1,5 ± 0,1 199 87 2 ± 0,1 6 68 2,5 ± 0,1 132 58

125 Magnetické vlastnosti feritových jader E - 2.část f = khz; B = mt; H = 250 A/m; θ = 100 C typ jádra vzduchová mezera δ (mm) A Lδ (nh/z 2 ) µ ef - 4900 ± 25% 60 0,1 ± 0,02 2140 681 E 42/20 0,25 ± 0,02 1180 376 0,5 ± 0,05 694 221 0,75 ± 0,05 498 9 1 ± 0,05 395 126 S ef = 230 mm 2 1,2 ± 0,1 337 107 S min = 226 mm 2 1,5 ± 0,1 278 89 2 ± 0,1 218 69 2,5 ± 0,1 59-5450 ± 25% 60 0,5 ± 0,05 960 275 E 55 1 ± 0,1 554 9 1,5 ± 0,1 392 112 S ef = 328 mm 2 2 ± 0,1 308 88 S min = 320 mm 2 2,5 ± 0,1 261 75 3 ± 0,1 229 66-7100 ± 25% 80 0,5 ± 0,05 1445 322 E 65 1 ± 0,1 843 1,5 ± 0,1 600 134 S ef = 528 mm 2 2 ± 0,1 473 105 S min = 520 mm 2 2,5 ± 0,1 401 89 3 ± 0,1 352 78

126 Magnetické vlastnosti feritových jader EC f = khz; B = mt; H = 250 A/m; θ = 100 C typ jádra vzduchová mezera δ (mm) A Lδ (nh/z 2 ) µ ef - 2100 ± 25% 30 EC 35 0,1 ± 0,02 805 588 0,25 ± 0,02 431 3 0,5 ± 0,05 250 183 S ef = 84,3 mm 2 0,75 ± 0,05 178 130 S min = 71 mm 2 1 ± 0,05 141 103 1,5 ± 0,1 100 73 2 ± 0,1 78 57-2700 ± 25% 70 0,1 ± 0,02 1100 643 EC 41 0,25 ± 0,02 603 353 0,5 ± 0,05 353 206 0,75 ± 0,05 253 148 S ef = 121 mm 2 1 ± 0,05 201 118 S min = 106 mm 2 1,5 ± 0,1 142 83 2 ± 0,1 112 65 2,5 ± 0,1 95 56 3 ± 0,1 83 49-3 ± 25% 70 0,1 ± 0,02 48 716 EC 52 0,25 ± 0,02 868 401 0,5 ± 0,05 5 238 0,75 ± 0,05 371 171 S ef = 180 mm 2 1 ± 0,05 295 136 S min = 141 mm 2 1,5 ± 0,1 209 97 2 ± 0,1 76 2,5 ± 0,1 139 64 3 ± 0,1 123 57-3900 ± 25% 90 0,1 ± 0,02 2104 860 EC 70 0,25 ± 0,02 1247 510 0,5 ± 0,05 762 312 0,75 ± 0,05 556 227 S ef = 279 mm 2 1 ± 0,05 445 182 S min = 211 mm 2 1,5 ± 0,1 317 130 2 ± 0,1 250 102 2,5 ± 0,1 213 87 3 ± 0,1 187 76

127 Magnetické vlastnosti feritových jader EF f = khz; B = mt; H = 250 A/m; θ = 100 C typ jádra vzduchová mezera δ (mm) A Lδ (nh/z 2 ) µ ef - 800 ± 25% 1450 EF 1 0,05 ± 0,01 259 468 0,1 ± 0,02 3 276 S ef = 13 mm 2 0,25 ± 0,02 74 134 S min = 12,2 mm 2 0,5 ± 0,05 41 74-1050 ± 25% 60 EF 16 0,05 ± 0,01 375 558 0,1 ± 0,02 228 339 S ef = 20,1 mm 2 0,25 ± 0,02 112 167 S min = 19,4 mm 2 0,5 ± 0,05 62 92 0,75 ± 0,05 44 65-00 ± 25% 1600 EF 20 0,05 ± 0,01 591 630 0,1 ± 0,02 368 392 S ef = 3 mm 2 0,25 ± 0,02 S min = 31,6 mm 2 0,5 ± 0,05 103 110 0,75 ± 0,05 73 78 1 ± 0,05 57 61-0 ± 25% 1650 0,1 ± 0,02 544 472 EF 25 0,25 ± 0,02 280 243 0,5 ± 0,05 9 138 0,75 ± 0,05 113 97 S ef = 52,5 mm 2 1 ± 0,05 87 75 S min = 51,5 mm 2 1,5 ± 0,1 62 54 2 ± 0,1 48 42 2,5 ± 0,1 41 36-2 ± 25% 1710 0,1 ± 0,02 860 612 EF 32 0,25 ± 0,02 442 314 0,5 ± 0,05 251 179 0,75 ± 0,05 178 127 S ef = 83 mm 2 1 ± 0,05 140 100 S min = 81,4 mm 2 1,5 ± 0,1 98 70 2 ± 0,1 76 54 2,5 ± 0,1 65 46 Poznámka: Kromě uvedených jader jsou k dispozici jádra EF se zaručovaným činitelem indukčnosti A Lδ, podle něhož je broušena vzduchová mezera. Více v katalogu feritových jader.

128 Magnetické vlastnosti feritových jader ETD f = khz; B = mt; H = 250 A/m; θ = 100 C typ jádra vzduchová mezera δ (mm) A Lδ (nh/z 2 ) µ ef - 2100 ± 25% 30 ETD 29 0,1 ± 0,02 750 549 0,25 ± 0,02 394 288 0,5 ± 0,05 227 S ef = 76 mm 2 0,75 ± 0,05 162 118 S min = 70 mm 2 1 ± 0,05 128 94 1,5 ± 0,1 90 66 2 ± 0,1 71 52-2 ± 25% 50 ETD 34 0,1 ± 0,02 923 594 0,25 ± 0,02 495 319 0,5 ± 0,05 287 185 S ef = 97,1 mm 2 0,75 ± 0,05 205 132 S min = 91,6 mm 2 1 ± 0,05 162 104 1,5 ± 0,1 1 74 2 ± 0,1 90 58-2700 ± 25% 1600 0,1 ± 0,02 1127 663 ETD 39 0,25 ± 0,02 619 364 0,5 ± 0,05 363 214 0,75 ± 0,05 261 4 S ef = 125 mm 2 1 ± 0,05 207 122 S min = 123 mm 2 1,5 ± 0,1 146 86 2 ± 0,1 1 68 3 ± 0,1 86 51-3450 ± 25% 1650 0,1 ± 0,02 1499 716 ETD 44 0,25 ± 0,02 838 0,5 ± 0,05 496 237 0,75 ± 0,05 357 171 S ef = 173 mm 2 1 ± 0,05 284 136 S min = 172 mm 2 1,5 ± 0,1 201 96 2 ± 0,1 8 75 3 ± 0,1 118 56-3850 ± 25% 1650 0,1 ± 0,02 1758 755 ETD 49 0,25 ± 0,02 1000 430 0,5 ± 0,05 597 256 0,75 ± 0,05 432 186 S ef = 211 mm 2 1 ± 0,05 343 S min = 209 mm 2 1,5 ± 0,1 243 104 2 ± 0,1 192 82 2,5 ± 0,1 143 61 3 ± 0,1 118 51

129 Magnetické vlastnosti feritových jader P f = khz; B = mt; H = 250 A/m; θ = 100 C typ jádra vzduchová mezera δ (mm) A Lδ (nh/z 2 ) µ ef - 2940 ± 25% 1 P 18x11 0,1 ± 0,02 517 246 S ef = 43 mm 2 0,25 ± 0,02 247 117 S min = 35 mm 2 0,5 ± 0,05 136 64-4750 ± 25% 10 P 26x16 0,1 ± 0,02 1056 336 0,25 ± 0,02 520 165 S ef = 93 mm 2 0,5 ± 0,05 289 92 S min = 74 mm 2 0,75 ± 0,05 203 65-6000 ± 25% 75 P 30x19 0,1 ± 0,02 00 394 0,25 ± 0,02 750 S ef = 137 mm 2 0,5 ± 0,05 420 110 S min = 112 mm 2 0,75 ± 0,05 297 78 1 ± 0,1 233 61-7600 ± 25% 1600 P 36x22 0,1 ± 0,02 2135 448 0,2 ± 0,02 1304 274 0,25 ± 0,02 1090 223 S ef = 202 mm 2 0,5 ± 0,05 6 129 S min = 173 mm 2 0,75 ± 0,05 435 91 1 ± 0,1 342 72-8100 ± 25% 1670 P 42x29 0,1 ± 0,02 2620 540 0,25 ± 0,02 1380 284 0,5 ± 0,05 790 163 S ef = 265 mm 2 0,75 ± 0,05 563 116 S min = 214 mm 2 1 ± 0,1 444 91 1,25 ± 0,1 365 75

130 Magnetické vlastnosti feritových jader RM typ jádra vzduchová mezera δ (mm) A Lδ (nh/z 2 ) µ ef - 1350 ± 25% 1100 RM 5 0,14 250 ± 10% 201 S ef = 21,2 mm 2 0,22 160 ± 5% 129 S min = 1 mm 2 0,35 100 ± 5% 80 0,54 63 ± 5% 51-0 ± 25% 1300 RM 6 0,08 ± 10% 318 0,14 250 ± 10% S ef = 3 mm 2 0,24 160 ± 5% 127 S min = 2 mm 2 0,41 100 ± 5% 80 0,70 63 ± 5% 50-2700 ± 25% 1300 RM 8 0,12 630 ± 10% 302 0,22 ± 5% 192 S ef = 63,0 mm 2 0,38 250 ± 5% 120 S min = 55,4 mm 2 0,64 160 ± 5% 77 1,09 100 ± 5% 48-4100 ± 25% 00 RM 10 0,11 1000 ± 10% 368 0,21 630 ± 5% 232 S ef = 96,6 mm 2 0,35 ± 5% S min = 80,9 mm 2 0,62 250 ± 5% 92 1,03 160 ± 5% 59-5100 ± 25% 70 RM 12 0.18 1000 ± 10% 309 0,28 630 ± 5% 194 S ef = 146 mm 2 0,57 ± 5% 123 S min = 125 mm 2 0,99 250 ± 5% 77 1,66 160 ± 5% 49-5800 ± 25% 1630 RM 14 0,2 1250 ± 10% 351 0,26 1000 ± 10% 281 S ef = 198 mm 2 0,47 630 ± 5% 177 S min = 168 mm 2 0,8 ± 5% 112 8 250 ± 5% 70 2,39 160 ± 5% 45

131 Magnetické vlastnosti feritových jader T f = 10 khz; B = 0,25 mt typ jádra S ef (mm 2 ) A Lδ (nh/z 2 ) T 10 7,8 580 T 12,5 11,7 730 T 16 18,6 840 T 20 32 1140 T 25 49 1450 T 32 77 1740 T 40 125 1330 T 50 2900 T 80 323 3700 Magnetické vlastnosti feritových jader UU a U/I f = 10 khz, B < 0,25 T; θ = 23 ± 5 C typ jádra S ef (mm 2 ) A Lδ ± 25% (nh/z 2 ) µ ef UU 10,3 8,7 430 00 UU/7 33 1250 40 UU 20/8 56 0 0 UU 25/8 61 1440 1650 UU 25/13 106 2500 1650 UU 26/16 131 3000 1780 UU 30/16 9 3300 0 UU 30/26 268 4950 0 UU 70 3300 1800 UU 80 3500 1800 UI 80 4500 1800 UU 93 840 5 1800 UI 93 840 7 1800 M 186 1680 5 1800 Poznámka: Jádro M 186 je složeno ze čtyř jader U 93.