Ferrit-Fliesen Größe
Ferrit-Fliesen Anwendung
Basierend auf dem Prinzip, dass die komplexe magnetische Permeabilität gleich (oder nahezu gleich) der komplexen dielektrischen Konstante ist. Materialien mit dieser Eigenschaft weisen eine Impedanz auf, die der des "freien Raums" entspricht, und reflektieren daher keine abgestrahlte Energie bei senkrechtem Einfall.
Ferrit-Fliesen können zwischen 30MHz und 1GHz eine Absorption von 10dB - 25dB bieten. Die Fliesen sind dünn (ca. 0,26 Zoll), können aber schwer sein (etwa 10 Pfund pro Quadratfuß).
Größe für EMV-Kammer-Ferrit-Fliesen
Anwendung für EMV-Kammer-Ferrit-Fliesen
Verwendet für EMV-Kammer
| Anfangssuszeptibilität | 5500 |
| Relativer Verlustfaktor | 15@0,1MHz |
| Sättigungsflussdichte | 280(1194A/m) |
| Remanenz | 180 |
| Koerzitivfeldstärke | 3 |
| Relativer Temperaturfaktor | 3 |
| Curie-Temperatur | 90 |
| Dichte | 4,85*1000 |
| Spezifischer Widerstand | 100 |
Leistung
| 30MHz | -25,5dB |
| 100MHz | -38dB |
| 300MHz | -19,5dB |
| 500MHz | -16dB |
| 700MHz | -12dB |
| 1000MHz | -10dB |
Materialeigenschaften von Hz-FT
| Eigenschaften | Symbol | Einheit | Wert |
| Anfangssuszeptibilität | μiac | 5500 ±20% | |
| Relativer Verlustfaktor | tanδ/μiac | ×10-6 | 15 (0,1MHz) |
| Sättigungsflussdichte | Bs | mT | 280 (1194A/m) |
| Remanenz | Br | mT | 180 |
| Koerzitivfeldstärke | Hc | A/m | 3 |
| Relativer Temperaturfaktor (20℃∼60℃) | αμr | ×10-6/℃ | 3 |
| Curie-Temperatur | Tc | ℃ | >90 |
| Dichte | δ | ㎏/㎥ | 4,85×103 |
| Spezifischer Widerstand | ρ | Ω·m | >100 |
Typische Grafik des Reflexionsverlusts (dB) und Spezifikation der Leistung
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| Frequenz | Typisch | Spezifikation |
| 30MHz | -25,5dB | -24,0dB max. |
| 100MHz | -38,0dB | |
| 300MHz | -19,5dB | |
| 500MHz | -16,0dB | |
| 700MHz | -12,0dB | |
| 1000MHz | -12,0dB | -9,0dB max. |
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| Teil | Abmessungen in mm |
| A | 99,95 +/-0,10 |
| B | 99,95 +/-0,10 |
| C | 6,70 +/-0,10 |
| D | 10,00 +/-0,20 |
| Gewicht | 330g |
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