แกนวงแหวน (Toroidal): ข้อดี คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาด

ค้นพบแกนรูปวงแหวน ข้อดีที่สำคัญ คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาดต่างๆ ในคู่มือฉบับย่อนี้

แกนวงแหวน (Toroidal): ข้อดี คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาด

แกนเฟอร์ไรต์เป็นแกนแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่ทำจากเฟอร์ไรต์ ซึ่งเป็นสารเฟอร์ริแมกเนติกที่ไม่นำไฟฟ้า ประกอบด้วยแมงกานีส/นิกเกิล สังกะสี และสารประกอบอื่นๆ คุณสมบัติเฉพาะของแกนเฟอร์ไรต์ เช่น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการสูญเสียพลังงานต่ำที่ความถี่สูง ทำให้แกนเฟอร์ไรต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น แกนหม้อแปลงและตัวเหนี่ยวนำในแหล่งจ่ายไฟ 

เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายเหล่านี้ แกนเฟอร์ไรต์จึงมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย ลองมาดูความสำคัญ คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาดของแกนเฟอร์ไรต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง นั่นคือ แกนทอรอยด์ (หรือที่รู้จักกันในชื่อแกนวงแหวน)

แกนรูปวงแหวน

แกนทอรอยด์ถูกนำมาใช้ในวงจรไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากมีอุณหภูมิการทำงานต่ำกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า แกนทอรอยด์เป็นเฟอร์ไรต์อ่อนที่มีส่วนประกอบของ MnZn ที่มีรูปร่างเป็นวงกลมหรือวงแหวน 

รูปทรงห่วงปิดนี้ให้สนามแม่เหล็กสูงกว่า ในขณะที่การไม่มีช่องว่างระหว่างแกนช่วยลดการรั่วไหล คุณภาพของแกนทอรอยด์ทุกแบบย่อมดีเทียบเท่ากับผู้ผลิตแกนทอรอยด์ เนื่องจากสิ่งสำคัญคือต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด 

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติด้านแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อสนามแม่เหล็กภายนอกได้ดี พื้นที่หน้าตัดมีความสม่ำเสมอและสามารถเคลือบสารได้หลายแบบ

ข้อดี

สนามแม่เหล็กสูง

ด้วยองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี แกนทอรอยด์จึงมีประสิทธิภาพทางแม่เหล็กสูง ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานบนหลักการของการทำให้เป็นแม่เหล็ก ประสิทธิภาพสูงหมายถึงกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่าในหม้อแปลงไฟฟ้า

การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลง

สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ก่อให้เกิดการรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รูปทรงทรงกลมของแกนทอรอยด์ช่วยให้ฟลักซ์แม่เหล็กหลุดออกได้ง่าย ส่งผลให้สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจรโดยรอบน้อยลง

กะทัดรัด

แกนเฟอร์ไรต์แบบ Toroidal เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย จำเป็นต้องมีรูปทรงที่กะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพ แกนประเภทนี้มีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 50% และใช้พื้นที่น้อยกว่าแกนเฟอร์ไรต์ประเภทอื่นๆ อย่างน้อย 64%

คุณสมบัติ

  • ประสิทธิภาพแม่เหล็กสูง
  • พื้นที่หน้าตัดมีความสม่ำเสมอ
  • การเคลือบบนแกนเฟอร์ไรต์รูปวงแหวนทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าพังทลายสูง
  • ความต้านทานสูง 
  • น้ำหนักเบา 
  • ได้พื้นที่น้อยลง

การประยุกต์ใช้หลักของแกน Toroidal

  • แสงสว่าง
  • การเหนี่ยวนำความร้อน
  • โช้กกรอง EMI/EMC
  • เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า
  • แคลมป์มิเตอร์
  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • ทางการแพทย์
  • ระบบโทรคมนาคม
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • อุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
  • อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
  • อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • พลังงานแสงอาทิตย์
  • เครื่องเชื่อม 

ขนาด

  • T0904 
  • T1003
  • T1004 
  • T1005 
  • T1005A 
  • T1808 
  • T1810 
  • T2007 
  • T2206
  • T5030
  • T6325
  • T20225

แกนวงแหวน (Toroidal): ข้อดี คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาด

ค้นพบแกนรูปวงแหวน ข้อดีที่สำคัญ คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาดต่างๆ ในคู่มือฉบับย่อนี้

นักเขียนบทความ
by 
นักเขียนบทความ
แกนวงแหวน (Toroidal): ข้อดี คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาด

แกนวงแหวน (Toroidal): ข้อดี คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาด

ค้นพบแกนรูปวงแหวน ข้อดีที่สำคัญ คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาดต่างๆ ในคู่มือฉบับย่อนี้

แกนเฟอร์ไรต์เป็นแกนแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่ทำจากเฟอร์ไรต์ ซึ่งเป็นสารเฟอร์ริแมกเนติกที่ไม่นำไฟฟ้า ประกอบด้วยแมงกานีส/นิกเกิล สังกะสี และสารประกอบอื่นๆ คุณสมบัติเฉพาะของแกนเฟอร์ไรต์ เช่น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการสูญเสียพลังงานต่ำที่ความถี่สูง ทำให้แกนเฟอร์ไรต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น แกนหม้อแปลงและตัวเหนี่ยวนำในแหล่งจ่ายไฟ 

เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายเหล่านี้ แกนเฟอร์ไรต์จึงมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย ลองมาดูความสำคัญ คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาดของแกนเฟอร์ไรต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง นั่นคือ แกนทอรอยด์ (หรือที่รู้จักกันในชื่อแกนวงแหวน)

แกนรูปวงแหวน

แกนทอรอยด์ถูกนำมาใช้ในวงจรไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากมีอุณหภูมิการทำงานต่ำกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า แกนทอรอยด์เป็นเฟอร์ไรต์อ่อนที่มีส่วนประกอบของ MnZn ที่มีรูปร่างเป็นวงกลมหรือวงแหวน 

รูปทรงห่วงปิดนี้ให้สนามแม่เหล็กสูงกว่า ในขณะที่การไม่มีช่องว่างระหว่างแกนช่วยลดการรั่วไหล คุณภาพของแกนทอรอยด์ทุกแบบย่อมดีเทียบเท่ากับผู้ผลิตแกนทอรอยด์ เนื่องจากสิ่งสำคัญคือต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด 

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติด้านแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อสนามแม่เหล็กภายนอกได้ดี พื้นที่หน้าตัดมีความสม่ำเสมอและสามารถเคลือบสารได้หลายแบบ

ข้อดี

สนามแม่เหล็กสูง

ด้วยองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี แกนทอรอยด์จึงมีประสิทธิภาพทางแม่เหล็กสูง ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานบนหลักการของการทำให้เป็นแม่เหล็ก ประสิทธิภาพสูงหมายถึงกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่าในหม้อแปลงไฟฟ้า

การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลง

สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ก่อให้เกิดการรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รูปทรงทรงกลมของแกนทอรอยด์ช่วยให้ฟลักซ์แม่เหล็กหลุดออกได้ง่าย ส่งผลให้สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจรโดยรอบน้อยลง

กะทัดรัด

แกนเฟอร์ไรต์แบบ Toroidal เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย จำเป็นต้องมีรูปทรงที่กะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพ แกนประเภทนี้มีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 50% และใช้พื้นที่น้อยกว่าแกนเฟอร์ไรต์ประเภทอื่นๆ อย่างน้อย 64%

คุณสมบัติ

  • ประสิทธิภาพแม่เหล็กสูง
  • พื้นที่หน้าตัดมีความสม่ำเสมอ
  • การเคลือบบนแกนเฟอร์ไรต์รูปวงแหวนทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าพังทลายสูง
  • ความต้านทานสูง 
  • น้ำหนักเบา 
  • ได้พื้นที่น้อยลง

การประยุกต์ใช้หลักของแกน Toroidal

  • แสงสว่าง
  • การเหนี่ยวนำความร้อน
  • โช้กกรอง EMI/EMC
  • เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า
  • แคลมป์มิเตอร์
  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • ทางการแพทย์
  • ระบบโทรคมนาคม
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • อุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
  • อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
  • อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • พลังงานแสงอาทิตย์
  • เครื่องเชื่อม 

ขนาด

  • T0904 
  • T1003
  • T1004 
  • T1005 
  • T1005A 
  • T1808 
  • T1810 
  • T2007 
  • T2206
  • T5030
  • T6325
  • T20225

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

แกนวงแหวน (Toroidal): ข้อดี คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาด

แกนวงแหวน (Toroidal): ข้อดี คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาด

ค้นพบแกนรูปวงแหวน ข้อดีที่สำคัญ คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาดต่างๆ ในคู่มือฉบับย่อนี้

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit tortor massa arcu non.

แกนเฟอร์ไรต์เป็นแกนแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่ทำจากเฟอร์ไรต์ ซึ่งเป็นสารเฟอร์ริแมกเนติกที่ไม่นำไฟฟ้า ประกอบด้วยแมงกานีส/นิกเกิล สังกะสี และสารประกอบอื่นๆ คุณสมบัติเฉพาะของแกนเฟอร์ไรต์ เช่น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการสูญเสียพลังงานต่ำที่ความถี่สูง ทำให้แกนเฟอร์ไรต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น แกนหม้อแปลงและตัวเหนี่ยวนำในแหล่งจ่ายไฟ 

เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายเหล่านี้ แกนเฟอร์ไรต์จึงมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย ลองมาดูความสำคัญ คุณสมบัติ การใช้งาน และขนาดของแกนเฟอร์ไรต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง นั่นคือ แกนทอรอยด์ (หรือที่รู้จักกันในชื่อแกนวงแหวน)

แกนรูปวงแหวน

แกนทอรอยด์ถูกนำมาใช้ในวงจรไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากมีอุณหภูมิการทำงานต่ำกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า แกนทอรอยด์เป็นเฟอร์ไรต์อ่อนที่มีส่วนประกอบของ MnZn ที่มีรูปร่างเป็นวงกลมหรือวงแหวน 

รูปทรงห่วงปิดนี้ให้สนามแม่เหล็กสูงกว่า ในขณะที่การไม่มีช่องว่างระหว่างแกนช่วยลดการรั่วไหล คุณภาพของแกนทอรอยด์ทุกแบบย่อมดีเทียบเท่ากับผู้ผลิตแกนทอรอยด์ เนื่องจากสิ่งสำคัญคือต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด 

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติด้านแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อสนามแม่เหล็กภายนอกได้ดี พื้นที่หน้าตัดมีความสม่ำเสมอและสามารถเคลือบสารได้หลายแบบ

ข้อดี

สนามแม่เหล็กสูง

ด้วยองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี แกนทอรอยด์จึงมีประสิทธิภาพทางแม่เหล็กสูง ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานบนหลักการของการทำให้เป็นแม่เหล็ก ประสิทธิภาพสูงหมายถึงกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่าในหม้อแปลงไฟฟ้า

การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลง

สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ก่อให้เกิดการรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รูปทรงทรงกลมของแกนทอรอยด์ช่วยให้ฟลักซ์แม่เหล็กหลุดออกได้ง่าย ส่งผลให้สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจรโดยรอบน้อยลง

กะทัดรัด

แกนเฟอร์ไรต์แบบ Toroidal เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย จำเป็นต้องมีรูปทรงที่กะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพ แกนประเภทนี้มีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 50% และใช้พื้นที่น้อยกว่าแกนเฟอร์ไรต์ประเภทอื่นๆ อย่างน้อย 64%

คุณสมบัติ

  • ประสิทธิภาพแม่เหล็กสูง
  • พื้นที่หน้าตัดมีความสม่ำเสมอ
  • การเคลือบบนแกนเฟอร์ไรต์รูปวงแหวนทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าพังทลายสูง
  • ความต้านทานสูง 
  • น้ำหนักเบา 
  • ได้พื้นที่น้อยลง

การประยุกต์ใช้หลักของแกน Toroidal

  • แสงสว่าง
  • การเหนี่ยวนำความร้อน
  • โช้กกรอง EMI/EMC
  • เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า
  • แคลมป์มิเตอร์
  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • ทางการแพทย์
  • ระบบโทรคมนาคม
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • อุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
  • อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
  • อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • พลังงานแสงอาทิตย์
  • เครื่องเชื่อม 

ขนาด

  • T0904 
  • T1003
  • T1004 
  • T1005 
  • T1005A 
  • T1808 
  • T1810 
  • T2007 
  • T2206
  • T5030
  • T6325
  • T20225