桐乡市耀润电子股份有限公司
我们是一家专业从事软磁铁氧体磁性材料研发和生产的国家高新技术企业,同时是全国磁性材料和铁氧体材料标准化技术委员会委员单位。我们的产品多应用于汽车、多媒体、无线充电、自动控制、办公自动化、家用电器、电子机械等行业。
锰锌铁氧体是一种重要的磁性材料,化学式为MnZnFe2O4,广泛应用于电子、通信和电力等领域。它具有优良的磁性能和电性能,尤其是在高频应用中表现出色。锰锌铁氧体的主要特点是高磁导率、低损耗和良好的温度稳定性,使其成为制造变压器、感应线圈和电感器的理想材料。 锰锌铁氧体的制备通常采用固相反应法或溶胶-...
2025-05-19小型变压器是一种广泛应用于电力和电子设备中的重要组件,主要用于电压的转换和电能的传输。它通过电磁感应原理,将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于家用电器、通信设备、电子仪器等领域。 小型变压器的基本结构包括铁芯、初级绕组和次级绕组。铁芯通常由硅钢片或铁氧体材料制成,具有良好的磁导率,能够有效集中...
2025-05-16高导磁芯是一种具有优良磁性能的材料,广泛应用于电力电子、通信和自动化设备等领域。它的主要特点是高磁导率和低损耗,能够有效提高电磁设备的效率和性能。高导磁芯通常由铁氧体、硅钢片或其他合金材料制成,经过特殊的工艺处理,以优化其磁特性。 高导磁芯的高磁导率使其能够在较小的体积内实现强大的磁场,适合用于变压...
2025-05-15软磁铁氧体是一种重要的磁性材料,广泛应用于电子、通信和电力等领域。它主要由铁、锰、锌等元素组成,具有优良的软磁性能,特别适合用于高频和低损耗的应用场合。软磁铁氧体的主要特点是其低矫顽力和高磁导率,使其在交变磁场中能够迅速磁化和去磁,减少能量损耗。 软磁铁氧体的磁导率通常较高,能够有效增强电磁信号的传...
2025-05-14锰锌铁氧体(MnZn Ferrite)是一种重要的磁性材料,广泛应用于电子、通信、能源等领域。它是一种由锰、锌和铁等元素组成的铁氧体,具有优良的磁性能和电性能,特别适用于高频应用。 锰锌铁氧体的主要特点是其高磁导率和低损耗特性,使其在高频下表现出色。这种材料的磁导率通常在1000到5000之间,能够...
2025-05-13小型变压器是一种广泛应用于电力和电子设备中的重要组件,主要用于电压的转换和电能的传输。它的设计通常较为紧凑,适合于空间有限的应用场合,如家用电器、电子设备和小型工业设备等。小型变压器的主要功能是将高电压电源转换为低电压电源,或反之,以满足不同设备的电力需求。 小型变压器的工作原理基于电磁感应。变压器...
2025-05-12高导磁芯是一种具有优良磁导率的磁性材料,广泛应用于电力电子、变压器、感应器和电感器等领域。其主要特点是能够在较低的磁场强度下实现较高的磁通密度,从而有效提高设备的能量转换效率和工作性能。高导磁芯通常由铁氧体、硅钢片或其他合金材料制成,具有良好的软磁特性。 高导磁芯的工作原理基于其优异的磁导率。磁导率...
2025-05-09软磁铁氧体是一种重要的磁性材料,广泛应用于电子、通信和电力等领域。它的主要成分是铁氧化物,具有良好的软磁性能,即在外部磁场作用下能够迅速磁化并在去除外部磁场后迅速消磁。这种特性使得软磁铁氧体在高频应用中表现出色,尤其适用于变压器、感应器和电感器等设备。 软磁铁氧体的制备通常采用固相反应法、溶胶-凝胶...
2025-05-08锰锌铁氧体(MnZn Ferrite)是一种重要的软磁材料,广泛应用于电子、通信和电力等领域。它的主要成分是锰氧化物、锌氧化物和铁氧化物,具有优良的磁性能和电性能。锰锌铁氧体的磁导率高,损耗低,适合用于高频应用,因此在变压器、感应器和电感器等设备中得到了广泛应用。 锰锌铁氧体的制备通常采用固相反应法...
2025-05-07小型变压器是一种广泛应用于电力系统和电子设备中的电气设备,主要用于电压的升降和电能的传输。它通常由铁芯和绕组组成,铁芯用于集中磁场,而绕组则负责电能的输入和输出。小型变压器的设计旨在实现高效的能量转换,常见于家用电器、充电器、音响设备和电源适配器等。 小型变压器的工作原理基于电磁感应。当交流电流通过...
2025-05-06小型变压器是一种广泛应用于电力系统和电子设备中的重要电气元件。它的主要功能是通过电磁感应原理,将输入电压转换为所需的输出电压,以满足不同设备的电力需求。小型变压器通常体积较小,重量轻,适合在空间有限的环境中使用,广泛应用于家用电器、通信设备、电子仪器等领域。 小型变压器的基本结构包括铁芯、绕组和绝缘...
2025-04-30高导磁芯是一种具有优良磁性能的材料,广泛应用于电子设备、变压器、电感器和电机等领域。它的主要特点是高磁导率和低损耗,使其在高频和高功率应用中表现出色。高导磁芯通常由铁氧体、硅钢或其他合金材料制成,能够有效提高设备的能量转换效率。 高导磁芯的工作原理基于磁场的形成和变化。当电流通过绕在高导磁芯上的线圈...
2025-04-29