0,1 mm x 200 rote und kupferne zweifarbige Litze
Beschreibung Leiterdurchmesser*Strangnummer | 2UEW-F 0,10*200 | |
Einzelader | Leiterdurchmesser (mm) | 0,100 |
Leiterdurchmessertoleranz (mm) | ±0,003 | |
Minimale Dämmstärke (mm) | 0,005 | |
Maximaler Gesamtdurchmesser (mm) | 0,125 | |
Thermische Klasse | 155 | |
Strangzusammensetzung | Strangnummer (Stk) | 200 |
Steigung (mm) | 23±2 | |
Verseilrichtung | S | |
Eigenschaften | Max. Außendurchmesser (mm) | 1,88 |
Max. Stiftlöcher Stk./6m | 57 | |
Maximaler Widerstand (Ω/Km bei 20℃) | 11.91 | |
Mini-Durchbruchspannung (V) | 1100 | |
Paket | Spule | PT-10 |
Zunächst einmal bietet Litzendraht drei wesentliche Vorteile bei der Konstruktion solcher HF-Magnetvorrichtungen.Erstens arbeiten magnetische Vorrichtungen, die gewickelten Kupferlitzendraht verwenden, effizienter als solche, die herkömmlichen Lackdraht verwenden.Beispielsweise können im niedrigen Kilohertz-Bereich Effizienzgewinne gegenüber herkömmlichem Draht 50 Prozent übersteigen, während sie bei niedrigen Megahertz-Frequenzen 100 Prozent oder mehr betragen.Zweitens wird durch Litzendraht der Füllfaktor, manchmal Packungsdichte genannt, dramatisch verbessert.Litzendraht wird am häufigsten in quadratische, rechteckige und Trapezform geformt, was es Konstrukteuren ermöglicht, das Q von Schaltungen zu maximieren und Verluste und den Wechselstromwiderstand des Geräts zu minimieren.Drittens passt als Ergebnis dieser Vorformung bei Vorrichtungen, die Litzendraht verwenden, mehr Kupfer in kleinere physische Abmessungen als bei Vorrichtungen, die gewöhnlichen Magnetdraht verwenden.
Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, für die Litzen eine ideale Lösung darstellen.Bei diesen Anwendungen handelt es sich in der Regel um Hochfrequenz-Setups, bei denen ein geringerer Widerstand die Gesamtleistungseffizienz der verschiedenen Komponenten verbessert.Die folgenden Anwendungen gehören zu den häufigsten:
·Antennen
·Drahtspulen
·Sensorverkabelung
·Akustische Telemetrie (Sonar)
·Elektromagnetische Induktion (Erwärmung)
·Hochfrequenz-Schaltmodus-Leistungswandler
·Ultraschallgeräte
·Erdung
·Radiosender
·Drahtlose Energieübertragungssysteme
·Elektrische Ladegeräte für Automobilanwendungen
·Drosseln (Hochfrequenzinduktoren)
·Motoren (Linearmotoren, Statorwicklungen, Generatoren)
·Ladegeräte für medizinische Geräte
·Transformer
·Hybridfahrzeuge
·Windräder
·Kommunikation (Funk, Übertragung etc.)
• Stromversorgung der 5G-Basisstation
• Ladesäulen für Elektrofahrzeuge
• Inverter-Schweißgerät
• Fahrzeugelektronik
• Ultraschallgeräte
• Kabelloses Laden usw.
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EV-Ladestationen
Industriemotor
Magnetschwebebahnen
Medizinische Elektronik
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