მაგნიტური გაჯერების ნაკადის სიმკვრივესთან შედარებით, ფეროსილიციუმი უფრო მაღალია ვიდრე სენდუსტი. თუმცა, Senustust-ს აქვს უფრო გამორჩეული უპირატესობები, რაც გამოიხატება უკეთესი რბილი გაჯერებით, ბირთვის უმნიშვნელო დანაკარგით, ტემპერატურის სტაბილურობით და გამოყენების დაბალი ღირებულებით. ინდუქტორებს, რომლებიც იყენებენ სენდუსტის მაგნიტური ფხვნილის ბირთვებს, შეუძლიათ აღმოფხვრას ფერიტის მაგნიტური რგოლის ჰაერის უფსკრულით გამოწვეული არახელსაყრელი ფაქტორები.
დეტალები შემდეგნაირად:
1. ფერიტის მაგნიტური ნაკადის სიმკვრივე B არის 0,5T-ზე ნაკლები ან ტოლი, რაც ნაკლებია სენდუსტის ნახევარზე ნაკლები. ანუ, იმავე მოცულობის პირობებში, ფერიტის ენერგიის შენახვა გაცილებით დაბალია, ვიდრე სენდუსტის.
2. ფერიტის ტემპერატურული წინააღმდეგობა ბევრად ჩამოუვარდება სენტუსტს. ფერიტის მაგნიტური გაჯერების მაგნიტური ნაკადის სიმკვრივე მნიშვნელოვნად მცირდება მაღალი ტემპერატურის პირობებში, ხოლო მაგნიტური გაჯერების მაგნიტური ნაკადის სიმკვრივე არ იცვლება მაღალი ტემპერატურის პირობებში.
3. ფერიტს აქვს სისწრაფისა და სისრულის მახასიათებლები. თუ ის აღემატება უსაფრთხო დენის მნიშვნელობას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ინდუქციური ფუნქციის მთლიანად დაშლა, ხოლო Sendust-ს აქვს სირბილისა და სისრულის მახასიათებლები და შეუძლია გაუძლოს დენის მაღალ მნიშვნელობებს.
4. Sendust ბირთვები ძალიან შესაფერისია ენერგიის შესანახი ფილტრის ინდუქტორებისთვის ელექტრომომარაგების გადართვისას. ჰაერის უფსკრული ფერიტის ან რკინის ფხვნილის იგივე ზომისა და გამტარიანობის ბირთვებთან შედარებით, მაღალი ნაკადის გაჯერებით სენსუსტის ბირთვებს შეუძლიათ უზრუნველყონ უფრო მაღალი შენახვის ენერგია.
5. როდესაც საჭიროა დიდი საკომუნიკაციო ძაბვის გავლა სრული ხმაურის ფილტრის ინდუქტორების წარმოქმნის გარეშე, sendust core გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს ონლაინ ფილტრის ზომა. იმის გამო, რომ ბრუნთა რაოდენობა ფერიტზე ნაკლებია, სენტუსტს ასევე აქვს მაგნიტოსტრიქციის კოეფიციენტი ნულთან ახლოს, ანუ ის ძალიან მშვიდია ხმაურის ან ონლაინ დენის მუშაობისას ხმოვანი სიხშირის დიაპაზონში.
6. მაგნიტური ნაკადის მაღალი სიმკვრივე და ბირთვის დაბალი დაკარგვის მახასიათებლები ხდის სენტუსტის ბირთვებს ძალიან შესაფერისს სიმძლავრის ფაქტორის კალიბრაციის სქემებისთვის და ცალმხრივი წამყვანი აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა მფრინავი ტრანსფორმატორები და პულსური ტრანსფორმატორები.
გამოქვეყნების დრო: ივნ-03-2021