Por qué las ferritas se utilizan como núcleos para inductores

¿Por qué específicamente usamos las ferritas como núcleo para los inductores? Por ejemplo, ¿un toroide de NiZn como núcleo para un inductor?

Porque tienen una resistividad más alta que los metales y son más baratos que los núcleos de polvo.
No fue obvio para mí hasta que investigué un poco, pero creo que OP está hablando de "ferrita de níquel-zinc", Ni a zinc ( 1 a ) Fe 2 O 4 , (encontrado aquí ) y no baterías de níquel-zinc.
¿Qué has leído hasta ahora? en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_core and product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/… Hay dos tipos de materiales y MUCHAS variaciones de ambos.
¿Qué otros materiales magnéticos (y sus propiedades electromagnéticas) investigaste antes de hacer esta pregunta?
Sugerencia: como mencionaron otros, los efectos de remolino son la razón principal. Observe cómo los inductores de CA de baja frecuencia utilizan núcleos laminados de acero al silicio y luego considere lo que sucede a medida que aumenta la frecuencia. Las ferritas están hechas de partículas muy pequeñas sinterizadas juntas.

Respuestas (1)

La permeabilidad y la saturación afectan la fuerza de campo máxima, la corriente de operación y la energía por pulso. Se utiliza una mayor resistencia/separación/capas de materiales para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la inductancia necesaria, por lo que los inductores de traza de PCB o de núcleo de aire se utilizan en algunas aplicaciones. El convertidor cuk resonante con un sonido prometedor pero potencialmente difícil de controlarpuede ser capaz de operar a niveles de potencia significativos con inductores de trazas de PCB, incluso a bajas frecuencias. Si los factores de escala de los que se habla dan resultado, el tamaño físico de los convertidores de potencia podría disminuir en un orden de magnitud. Hay razones para usar ferrita (aparentemente alta resistividad/permeabilidad y bajo costo de fabricación), pero está lejos de ser el único material utilizado. Cada material del núcleo tiene un rango de frecuencia y una densidad de energía viables, y cuando se conoce el objetivo, como sucede a menudo en las aplicaciones de ingeniería, se vuelve tanto una cuestión de qué tipo es necesario como cuál es el mejor.