MATERIAL 72 (Permeabilität 2050)
Ein Mangan-Zink-Material mit großer Sättigungsflußdichte bei hohen Temperaturen. Niedrige Kernverluste im Bereich von 1 kHz bis 1 MHz. Ideal für Transformatoren und Breitbandübertrager bis 30 MHz sowie zur Nebenwellendämpfung zwischen 2 und 40 MHz.
Eine Ringkonfiguration bietet die ultimative Nutzung der Eigenschaften des intrinsischen Ferritmaterials. Ringkerne werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B. als Eingangsfilter, Fehlerstromschutzschalter, Gleichtaktfilter und in Impuls- und Breitbandtransformatoren.
Beschichtungsoptionen:
- Toroide mit einem Außendurchmesser von 9,5 mm (0,375 ") oder kleiner können mit Parylen C beschichtet werden. Die Parylene-Beschichtung erhöht die Abmessungen "A" und "C" und verringert die Abmessung "B" um maximal 0,038 mm (0,0015 "). Die neunte Ziffer einer Parylene-beschichteten Toroid-Teilenummer ist eine "1". Siehe Referenztabellen für die Materialeigenschaften von Parylene C. Parylene C-Beschichtung sind RoHS-konform.
- Toroide mit einem Außendurchmesser von 9,5 mm (0,375 ") oder größer können mit einer gleichmäßigen Beschichtung aus thermofixierter Kunststoffbeschichtung geliefert werden. Diese Beschichtung erhöht die Abmessungen "A" und "C" und verringert die Abmessung "B" um maximal 0,5 mm (0,020 "). Die neunte Ziffer der mit Thermoplasten überzogenen Toroid-Teilenummer ist eine "2". Thermoplast-Kunststoffbeschichtung ist RoHS-konform.
- Thermoplastisch beschichtete Kunststoffteile können einer minimalen Durchbruchspannung von 1000 Vrms widerstehen, die gleichmäßig über die "C" -Abmessung des Toroids angelegt wird.
Features
MnZn ferrite material with range up to 100 kHz for wide range of high and low flux density inductive designs.
Burnished to break sharp edges, can contain Parylene C coat at smalle diameters from the length of 9.5mm (0.375") or a uniform coating of thermo-set plastic at larger dimensions (if part numbers ends with a C).
Chart Legend
Σl/A : Core Constant, le : Effective Path Length, Ae : Effective Cross-Sectional Area, Ve : Effective Core Volume
AL : Inductance Factor
|
72 Material Characteristics |
|
Property |
Item |
Unit/
Symbol |
Value |
Max.
Permeabilität |
Freq. MHz Reso-nanz |
Freq. MHz
Breit-band |
Freq.
MHz
Drossel |
|
Initial Permeability@ B < 10 gauss |
|
µi |
2050 |
3500 |
0.001-
2 |
0.5-
30 |
10-
50 |
|
Flux Density @ Field Strength |
Gauss Oersted |
B
H |
5100
5 |
Mittlere Feld-
Linienlänge
2.07 cm |
Oberfläche
0.072 cm³ |
Volumen
0.15 cm² |
|
Residual Flux Density |
Gauss |
Br |
1800 |
|
|
Coercive Force |
Oersted |
|
0.25 |
Sättigungsflußdichte
10 Oe (Gauß)
5100 |
Vol.Widerstand Ω/cm
10² |
|
Loss Factor @ Frequency |
10 -6 MHz |
Tan δ/ µi |
15
0.1 |
Remanenzflußdichte
10 Oe (Gauß)
1800 |
Σl/A(cm-1)
28.6 |
|
Temperature Coefficient of Initial Permeability (20 -70°C) |
%/°C |
|
1.2 |
Density gm/cm3
≈4.7 g/cm3 |
|
Curie Temperature |
°C |
Tc |
>200 |
|
Resistivity |
Ohm-cm |
Ρ
102 |
|
|
Electrical Specifications |
|
Bestellnr. |
Kern-Material |
Item |
Unit/Symbol |
Condition |
Value |
AL-Toleranz |
|
|
FT37-72 |
Ferrit Toroid |
AL |
nH/N2 |
@ 10 KHz |
945 |
±25% |
|
Mn-Zn |
|

|
Le |
cm |
N/A |
2.07 |
±10% |
|
Ae |
cm² |
N/A |
0.0072 |
±10% |
|
Ve |
cm³ |
N/A |
0.15 |
±10% |
|
Initial Permeability |
µ0 |
@ B < 10 gauss |
2050 |
±25% |
|
Temp. Coeff. Of initial
Permeability |
% °C |
20-70°C |
0.7 |
Typ. |
|
Coercive Force |
Hc |
oersted |
0.30 |
Typ. |
|
Residual Flux Density |
Gauss, Br |
N/A |
1800 |
Typ. |
|
Flux Density |
Gauss, B |
Initial (B), oersted |
5100 |
Typ. |
|
|
Gauss, H @ |
@ Field Strength (H), oersted |
5 |
Typ. |
|
Curie temperature |
°C |
Tc |
> 200 |
Nom. |
|
Resistivity |
Ω cm. p |
@ Field Strength |
10² |
Typ. |
|
Loss Factor |
1×108Tan δ/ µi |
Initial |
15 |
Typ. |
|
|
MHz |
@ Frequency |
0.1 |
Typ. |
|
Chart Legend |
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Σl/A(cm-1): |
le : |
Ae : |
Ve : |
AL : |
|
|
Core Constant |
Effective Path Length |
Effective Cross-Sectional |
Effective Core Volume |
Inductance Factor
|
|
|
28.6 |
2.07 |
0.0072 |
0.15 |
880 |
|
Dimensional Tolerances |
|
Case |
In |
Toleranz |
mm |
Toleranz |
Weight |
Gewicht |
|
B (Outer Diameter)/mm |
0.325 |
±0.008 |
9.50 |
±0.20 |
0.83 g |
0.83 gramm |
|
A (Inner Diameter)/mm |
0.187 |
±0.006 |
4.75 |
±0.15 |
--- |
--- |
|
H (Height)/mm |
0.125 |
±0.010 |
3.30 |
-0.25 |
--- |
-- |
|
Ferrite Material Constants |
|
Specific Heat |
0.25 cal/g/°C |
|
Thermal Conductivity |
3.5 - 4.5 mW/cm-°C |
|
Coefficient of Linear Expansion |
8 - 10x10-6/°C |
|
Tensile Strength |
4.9 kgf/mm2 |
|
Compressive Strength |
42 kgf/mm2 |
|
Young's Modulus |
15x103 kgf/mm2 |
|
Hardness (Knoop) |
650 |
|
Specific Gravity |
≈4.7 g/cm3 |
|
Die oben genannten Eigenschaften sind typisch für Amidon MnZn- und NiZn-Ferrite.
The above quoted properties are typical for Amidon MnZn and NiZn ferrites. |
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|
Induktivität in mH
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Turns Count
Core Number |
AL-Wert |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
FT 37 -72/77 |
884 |
.088 |
.354 |
.796 |
1.410 |
2.21 |
3.18 |
4.33 |
5.66 |
7.16 |
8.84 |
Ferrit-Ring für Breitbandtransformatoren.