| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ในระหว่างการแปรรูปความร้อนชั้นของกาวและการกระทำของเส้นเลือดฝอยทำให้มั่นใจได้ว่าการยึดติดระหว่างเลี้ยวกลับอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดโครงสร้างเสาหินที่ไม่มีโมฆะ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนช่วยให้วิศวกรสามารถเพิ่มความถี่ในการสลับที่สูงขึ้น (สูงสุด 3 MHz) และการสูญเสียผลกระทบที่อยู่ใกล้เคียงลดลง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความสำคัญต่อภารกิจขดลวดเหล่านี้สนับสนุนแนวโน้มการย่อขนาดเล็กในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ส่งมอบความสามารถในการปราบปราม EMI/RFI เกินกว่าข้อกำหนด CISPR 32 Class B ตั้งแต่อุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน 5G พวกเขาเป็นโซลูชั่นที่พิสูจน์ได้ในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมที่จัดลำดับความสำคัญของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอายุการใช้งานที่ยืนยาว
คุณสมบัติ | ค่า |
Conductor | ลวดลิตซ์เคลือบ 3UE |
ประเภทสายไฟหุ้มฉนวน | ลวดลิตซ์หุ้มฉนวน Telfon |
รุ่นลวดหุ้มฉนวน | 0.05*1000 FLW-F(LZ)-XQ |
การยืนยันรูปลักษณ์ | พื้นผิวควรไม่มีการเปลี่ยนสี ความเสียหาย การรั่วไหลของทองแดง รอยขีดข่วน การปนเปื้อน รอยแตก การเกิดออกซิเดชัน จุดด่างดำ วัตถุแปลกปลอม ฯลฯ |
การยืนยันสี | สีเหลือง |
ประเภทคอยล์ | แต่ละหน่วย |
จำนวนลูป | 3ที |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของคอยล์ | 16.2±0.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอยล์ | สูงสุด 29.5 |
สถาปัตยกรรมฉนวนสองชั้น : รวมฉนวนหลัก 50–100 µm เข้ากับชั้นกาว 10–15 µm จึงมีความต้านทานฉนวนรวม >10 GΩ·m ที่ 500 VDC
การเพิ่มประสิทธิภาพความถี่สูง : รวมลวด Litz เข้ากับสายที่เชื่อมต่อแยกกันเพื่อลดความต้านทาน AC (อัตราส่วน Rac/Rdc <1.2 ที่ 1 MHz) เหมาะสำหรับคอนเวอร์เตอร์ LLC แบบเรโซแนนซ์และเครื่องขยายกำลัง RF
การควบคุมการคืบคลานและการกวาดล้าง : กระบวนการยึดติดในตัวจะรักษาระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างชั้นต่างๆ ที่แม่นยำ 0.8–2.0 มม. โดยอัตโนมัติ เป็นไปตามมาตรฐานประสานงานฉนวน IEC 60664-1
การจัดการระบายความร้อนขั้นสูง : วัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อน (TIM) ในตัวเป็นตัวเลือกสำหรับการยึดติดโดยตรงกับฮีทซิงค์ ช่วยลดอุณหภูมิฮอตสปอตลง 25–40°C ในวงจรที่ใช้ GaN/SiC
โซลูชันการขึ้นลานแบบกำหนดเอง : รองรับการผลิตอัตโนมัติของคอยล์แบบหลายต๊าป การกำหนดค่าแบบไบฟิลาร์ และการพันแบบไล่ระดับด้วยค่าความคลาดเคลื่อน ±1% สำหรับค่าตัวเหนี่ยวนำ
การออกแบบที่พร้อมสำหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ : กาวที่ไม่นำไฟฟ้าป้องกันการรั่วไหลของช่องแม่เหล็กไฟฟ้าด้านข้าง ตรงตามข้อกำหนดของ TÜV SÜD สำหรับการจ่ายไฟที่ปลอดภัยในศูนย์ข้อมูล
ความทนทานของวงจรชีวิต : การทดสอบอายุแบบเร่งยืนยันการเบี่ยงเบนของพารามิเตอร์ <2% หลังจากรอบความร้อน 100,000 รอบ (-40°C ถึง +150°C) พร้อมการรับประกันประสิทธิภาพ 10 ปี
อุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ : จำเป็นในคอยล์เกรเดียนต์ MRI, เครื่องตรวจจับ PET สแกนเนอร์ และระบบพลังงานโครงสำหรับตั้งสิ่งของบำบัดโปรตอน เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำในการวัดต่ำกว่า ppm และความปลอดภัยของผู้ป่วย
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ควอนตัม : ช่วยให้ขดลวดเก็บพลังงานแม่เหล็กยิ่งยวด (SMES) ที่มีความเสถียรเป็นพิเศษทำงานที่อุณหภูมิ 4K โดยมีความต้านทานเกือบเป็นศูนย์
เครื่องขยายสัญญาณเสียงโทรคมนาคม : ใช้งานใน RRU เซลล์มาโคร (หน่วยวิทยุระยะไกล) และเสาอากาศ mMIMO เพื่อรองรับการกำหนดค่า 64T64R โดยมีการสูญเสียการแทรก <0.5 dB ที่ 28 GHz
เกตเวย์ IoT อุตสาหกรรม : เปิดใช้งานโมดูลพลังงานประมวลผลเอดจ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 61000-6-2 สำหรับการต้านทานไฟกระชาก (6 kV) และการป้องกัน ESD (การปล่อยประจุจากการสัมผัส 8 kV)
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : ค่าการนำไฟฟ้าสูงของทองแดงช่วยลดการสูญเสียพลังงานทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น : วัสดุฉนวนที่เหนือกว่าช่วยป้องกันความผิดพลาดทางไฟฟ้าปรับปรุงความปลอดภัยของระบบโดยรวม
ประสิทธิภาพระยะยาว : ออกแบบมาเพื่อทนต่อความเครียดทางกลและสิ่งแวดล้อมขดลวดเหล่านี้ให้อายุยืนและการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

ในระหว่างการแปรรูปความร้อนชั้นของกาวและการกระทำของเส้นเลือดฝอยทำให้มั่นใจได้ว่าการยึดติดระหว่างเลี้ยวกลับอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดโครงสร้างเสาหินที่ไม่มีโมฆะ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนช่วยให้วิศวกรสามารถเพิ่มความถี่ในการสลับที่สูงขึ้น (สูงสุด 3 MHz) และการสูญเสียผลกระทบที่อยู่ใกล้เคียงลดลง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความสำคัญต่อภารกิจขดลวดเหล่านี้สนับสนุนแนวโน้มการย่อขนาดเล็กในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ส่งมอบความสามารถในการปราบปราม EMI/RFI เกินกว่าข้อกำหนด CISPR 32 Class B ตั้งแต่อุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน 5G พวกเขาเป็นโซลูชั่นที่พิสูจน์ได้ในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมที่จัดลำดับความสำคัญของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอายุการใช้งานที่ยืนยาว
คุณสมบัติ | ค่า |
Conductor | ลวดลิตซ์เคลือบ 3UE |
ประเภทสายไฟหุ้มฉนวน | ลวดลิตซ์หุ้มฉนวน Telfon |
รุ่นลวดหุ้มฉนวน | 0.05*1000 FLW-F(LZ)-XQ |
การยืนยันรูปลักษณ์ | พื้นผิวควรไม่มีการเปลี่ยนสี ความเสียหาย การรั่วไหลของทองแดง รอยขีดข่วน การปนเปื้อน รอยแตก การเกิดออกซิเดชัน จุดด่างดำ วัตถุแปลกปลอม ฯลฯ |
การยืนยันสี | สีเหลือง |
ประเภทคอยล์ | แต่ละหน่วย |
จำนวนลูป | 3ที |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของคอยล์ | 16.2±0.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอยล์ | สูงสุด 29.5 |
สถาปัตยกรรมฉนวนสองชั้น : รวมฉนวนหลัก 50–100 µm เข้ากับชั้นกาว 10–15 µm จึงมีความต้านทานฉนวนรวม >10 GΩ·m ที่ 500 VDC
การเพิ่มประสิทธิภาพความถี่สูง : รวมลวด Litz เข้ากับสายที่เชื่อมต่อแยกกันเพื่อลดความต้านทาน AC (อัตราส่วน Rac/Rdc <1.2 ที่ 1 MHz) เหมาะสำหรับคอนเวอร์เตอร์ LLC แบบเรโซแนนซ์และเครื่องขยายกำลัง RF
การควบคุมการคืบคลานและการกวาดล้าง : กระบวนการยึดติดในตัวจะรักษาระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างชั้นต่างๆ ที่แม่นยำ 0.8–2.0 มม. โดยอัตโนมัติ เป็นไปตามมาตรฐานประสานงานฉนวน IEC 60664-1
การจัดการระบายความร้อนขั้นสูง : วัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อน (TIM) ในตัวเป็นตัวเลือกสำหรับการยึดติดโดยตรงกับฮีทซิงค์ ช่วยลดอุณหภูมิฮอตสปอตลง 25–40°C ในวงจรที่ใช้ GaN/SiC
โซลูชันการขึ้นลานแบบกำหนดเอง : รองรับการผลิตอัตโนมัติของคอยล์แบบหลายต๊าป การกำหนดค่าแบบไบฟิลาร์ และการพันแบบไล่ระดับด้วยค่าความคลาดเคลื่อน ±1% สำหรับค่าตัวเหนี่ยวนำ
การออกแบบที่พร้อมสำหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ : กาวที่ไม่นำไฟฟ้าป้องกันการรั่วไหลของช่องแม่เหล็กไฟฟ้าด้านข้าง ตรงตามข้อกำหนดของ TÜV SÜD สำหรับการจ่ายไฟที่ปลอดภัยในศูนย์ข้อมูล
ความทนทานของวงจรชีวิต : การทดสอบอายุแบบเร่งยืนยันการเบี่ยงเบนของพารามิเตอร์ <2% หลังจากรอบความร้อน 100,000 รอบ (-40°C ถึง +150°C) พร้อมการรับประกันประสิทธิภาพ 10 ปี
อุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ : จำเป็นในคอยล์เกรเดียนต์ MRI, เครื่องตรวจจับ PET สแกนเนอร์ และระบบพลังงานโครงสำหรับตั้งสิ่งของบำบัดโปรตอน เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำในการวัดต่ำกว่า ppm และความปลอดภัยของผู้ป่วย
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ควอนตัม : ช่วยให้ขดลวดเก็บพลังงานแม่เหล็กยิ่งยวด (SMES) ที่มีความเสถียรเป็นพิเศษทำงานที่อุณหภูมิ 4K โดยมีความต้านทานเกือบเป็นศูนย์
เครื่องขยายสัญญาณเสียงโทรคมนาคม : ใช้งานใน RRU เซลล์มาโคร (หน่วยวิทยุระยะไกล) และเสาอากาศ mMIMO เพื่อรองรับการกำหนดค่า 64T64R โดยมีการสูญเสียการแทรก <0.5 dB ที่ 28 GHz
เกตเวย์ IoT อุตสาหกรรม : เปิดใช้งานโมดูลพลังงานประมวลผลเอดจ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 61000-6-2 สำหรับการต้านทานไฟกระชาก (6 kV) และการป้องกัน ESD (การปล่อยประจุจากการสัมผัส 8 kV)
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : ค่าการนำไฟฟ้าสูงของทองแดงช่วยลดการสูญเสียพลังงานทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น : วัสดุฉนวนที่เหนือกว่าช่วยป้องกันความผิดพลาดทางไฟฟ้าปรับปรุงความปลอดภัยของระบบโดยรวม
ประสิทธิภาพระยะยาว : ออกแบบมาเพื่อทนต่อความเครียดทางกลและสิ่งแวดล้อมขดลวดเหล่านี้ให้อายุยืนและการบำรุงรักษาน้อยที่สุด
