En los datasheet tienes varios ejemplos.
He colgado más en este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=44997.0Si encuentras algún otro, lo cuelgo también.
Sigo con los toroides.
ECUACIONES DEL TOROIDE MAGNÉTICO:Dimensiones:Do = 27mm Diámetro externo
Di = 13.5 mm Diámetro interno
H = 11.4 mm Altura
Am = 0.95 · H · (Do - Di) / 2 = 73mm2 Sección del toroide. Área del flujo magnético.
El factor 0.95 depende del redondeo de las esquinas.
Para toroides así de pequeños suele ser un poco menor.
L = (Do + Di) · pi / 2 = 63,6 mm Longitud media del flujo magnético
V = L · A = 4650 mm3 Volumen del toroide
Inductancia y energía:N = 40 Número de espiras del toroide
L = 140uH Inductancia de la bobina
AL = L / N^2 = 0.088 uH Inductancia por vuelta
I = B · Am / ( N · AL )
B = inducción magnética en Teslas
B_max = 400 mT para que no llegue a saturación y no baje mucho la permeabilidad.
Iron Powder and Alloys. Ferroxcube I_max = 8.36 Amperios
E = (L · I^2 ) / 2 = ( 140uH · 8.36^2 ) / 2 = 4.9 mJulios
Esta energía es sólo una estimación para un núcleo de hierro porque su inductancia cambia con el aumento de la intensidad.
Resultado:Creo que esa bobina de hierro tal y como está te servirá para la fuente.
Otra cosa distinta es que se caliente mucho. El polvo de hierro no admite bien las altas frecuencias, tiene pérdidas y se calienta más que la ferrita.
Pero por probar no pierdes nada.
El toroide de ferrita ni lo miro. Es más pequeño y la ferrita apenas soporta 200mT de inducción (la mitad del anterior) por lo que a igualdad de corriente máxima, tendrá la mitad de inductancia. Lo bueno es que se calentará menos y que su inductancia no se modifica con la corriente. Si quieres hacemos pruebas con él.
Un saludo.