Vi ved, at der findes mange typer magnetiske kerner til induktorer, såsom mangan-zink, nikkel-zink, jernpulverkerner og andre typer magnetiske kerner. Blandt dem bruges mangan-zink og nikkel-zink kerner oftere. Vi har også introduceret om mangan før. Lidt lille viden om zink-induktorer, såsom almindelige magnetiske kerner til effektinduktorer, almindelige magnetiske kerner til I-formede induktorer og andre videnspunkter. Vi kender noget lille viden om mangan-zink induktorer, altså nikkel-zink ferrit induktorer. Hvor meget ved du? Lad os lære om forskellen mellem Mn-Zn induktorer og Ni-Zn ferrit induktorer i dag.
Først og fremmest, for at skelne forskellen mellem mangan-zink induktorer og nikkel-zink ferrit induktorer, skal de placeres i samme miljø for at skelne dem, såsom i en magnetisk ring induktor. Blandt de Mn-Zn magnetiske toroidale induktorer er Mn-Zn karakteriseret ved høj induktans. Til sammenligning er induktansen af Ni-Zn magnetiske toroidale induktorer relativt lav. Ni-Zn ferrit magnetiske kerne induktorer er hovedsageligt baseret på impedans. Mangan-zink induktorer og nikkel-zink ferrit induktorer har relativt klare egenskaber i de magnetiske ring induktorer.
Samtidig er det lettere at skelne, når Mn-Zn og Ni-Zn påføres I-formede induktorer på samme tid. Strømmen af Mn-Zn I-formede induktorer vil være lidt større, men den har også en stor ulempe, det vil sige, at modstandsspændingen ikke er god; nikkel Den zink I-formede induktorstrøm er lidt mindre, men det er en isolator.
Selvfølgelig skal forskellen mellem mangan-zink-induktoren og nikkel-zink-induktoren 1 beskrevet ovenfor måles ved hjælp af et instrument. Med hensyn til forskellen mellem mangan-zink induktorer og nikkel-zink ferrit induktorer, er det dybest set forskellen mellem anvendelsen af I-formede induktorer og magnetiske ring induktorer.







