
I nuclei toroidali Sendust sono anche noti come nuclei in lega. Il materiale Sendust è stato utilizzato per la prima volta in Giappone in un'area chiamata Sendai, ed è stato chiamato nucleo "dust", da cui il nome Sendust. In generale, i nuclei sendust hanno perdite significativamente inferiori rispetto ai nuclei in polvere di ferro, ma hanno perdite di nucleo maggiori rispetto ai nuclei MPP. Rispetto alla polvere di ferro, la perdita del nucleo sendust potrebbe essere bassa fino al 40% - 50% della perdita del nucleo in polvere di ferro. I nuclei Sendust presentano anche un coefficiente di magnetostrizione molto basso e sono quindi adatti per applicazioni che richiedono un basso rumore udibile. Il nucleo toroidale Sendust ha una densità di flusso di saturazione di 10,000 gauss che è inferiore alla polvere di ferro. Tuttavia, sendust offre un accumulo di energia maggiore rispetto a MPP o ferriti gapped.
I nuclei toroidali Sendust sono disponibili con permeabilità iniziali (Ui) di 60 e 125. I nuclei toroidali Sendust offrono una variazione minima di permeabilità o induttanza (inferiore al 3% per ui=125) sotto eccitazione AC. La stabilità della temperatura è molto buona all'estremità superiore. La variazione di induttanza è inferiore al 3% da ambiente a 125 °C. Tuttavia, quando la temperatura scende a 65 °C, la sua induttanza diminuisce di circa il 15% per µi=125. Si noti inoltre che, all'aumentare della temperatura, i nuclei toroidali Sendust presentano una diminuzione di induttanza rispetto a un aumento di induttanza per tutti gli altri materiali in polvere. Questa potrebbe essere una buona scelta per la compensazione della temperatura, se utilizzata con altri materiali in una struttura di nucleo composita.
Il nucleo toroidale Sendust costa meno degli MPP o degli alti flussi, ma è leggermente più costoso dei nuclei in polvere di ferro. Per applicazioni che coinvolgono condizioni di polarizzazione DC, utilizzare le seguenti linee guida. Per ottenere una riduzione inferiore al 20% della permeabilità iniziale in condizioni di polarizzazione DC:
Per core µi= 60, polarizzazione CC massima < 40 oersted; µi=125, polarizzazione CC massima < 15 oersted.

Tabella delle dimensioni e tabella di riferimento
| Articolo | Numero parte | Perm. μe | AL,±12% | Codice Arnold | Codice componente magnetico | Numero parte Dongbu. | Numero parte CSC. |
| Inviare polvere | S225-026A | 26 | 33 | SM-225026-2 | 77111-A7 | S225-033A | CS72026 |
| S225-040A | 40 | 50 | - | 77212-A7 | - | - | |
| S225-060A | 60 | 75 | SM-225060-2 | 77110-A7 | S225-075A | CS572060 | |
| S225-075A | 75 | 94 | SM-225075-2 | 77214-A7 | S225-094A | CS572075 | |
| S225-0125A | 125 | 156 | SM-225125-2 | 77109-A7 | S225-156A | CS572125 |
Caratteristiche:
- Perdita del nucleo inferiore rispetto alla polvere di ferro.
- Basso coefficiente di magnetostrizione, basso rumore udibile.
- Buona stabilità della temperatura. Inferiore al 4% da -15 'C a 125 'C
- Densità massima del flusso: 10,000 gauss (1,0 tesla)
- Tolleranza induttanza: ±8%.
Applicazioni:
- Regolatori di commutazione o induttori di potenza in SMPS
- Trasformatori fly-back e a impulsi (induttori)
- Filtri antirumore in linea
- Strozzatori oscillanti
- Circuiti di controllo di fase (basso rumore udibile), dimmer di luce, dispositivi di controllo della velocità del motore.
- Applicazione inferiore o uguale a 30 kHz
- Inverter fotovoltaico
- Induttore Boost / INV
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