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Transformateur de puissance haute fréquence POT3019

Brève description :

Les matériaux utilisés dans tous les produits ont passé la certification UL ou CE et les tests ROHS ;

Tous les matériaux et processus du transformateur sont conformes aux réglementations de sécurité UL ou CE ;

En stricte conformité avec les normes de certification ISO9001, ISO14001 et ATF16949 ;

Capacité de production de 100 000 transformateurs haute fréquence par jour.

Acceptez les commandes OEM/ODM ;

Test d'échantillon gratuit.


Détail du produit

Mots clés du produit

Principe de conception

Dans la conception du transformateur haute fréquence, l'inductance de fuite et la capacité distribuée du transformateur doivent être minimisées, car le transformateur haute fréquence de l'alimentation à découpage transmet des signaux d'onde carrée d'impulsion haute fréquence. Dans le processus transitoire de transmission, l'inductance de fuite et la capacité distribuée provoqueront une surintensité et une tension de crête, ainsi qu'une oscillation maximale, entraînant une perte accrue. Habituellement, l'inductance de fuite du transformateur est contrôlée entre 1 % et 3 % de l'inductance primaire. L'inductance de fuite de la bobine primaire-inductance de fuite du transformateur est causée par un couplage incomplet du flux magnétique entre la bobine primaire et la bobine secondaire, entre les couches et entre les spires. Capacité distribuée : la capacité formée entre les spires de l'enroulement du transformateur, entre les couches supérieure et inférieure du même enroulement, entre différents enroulements et entre les enroulements et la couche de blindage est appelée capacité distribuée. Enroulement primaire - L'enroulement primaire doit être placé dans la couche la plus interne, de sorte que la longueur du fil utilisé dans chaque tour de l'enroulement primaire du transformateur puisse être la plus courte et que le fil utilisé dans tout l'enroulement puisse être minimisé, ce qui réduit efficacement le capacité distribuée de l'enroulement primaire lui-même. Enroulement secondaire : une fois l'enroulement primaire enroulé, il est nécessaire d'ajouter (3 à 5) couches de revêtement isolant avant d'enrouler l'enroulement secondaire. Cela peut réduire la capacité du condensateur distribué entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire, et également augmenter la force d'isolation entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire, ce qui répond aux exigences d'isolation et de résistance à la tension. Enroulement de polarisation : le fait que l'enroulement de polarisation soit enroulé entre le primaire et le secondaire ou la couche la plus externe dépend du fait que le réglage de l'alimentation à découpage soit basé sur la tension secondaire ou la tension primaire.


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