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Blindage interne et externe des transformateurs haute fréquence

Un mauvais blindage n'affecte pas vraiment les performances des transformateurs haute fréquence, mais il provoque de nombreuses interférences avec les appareils électroniques environnants. C'est ce que nous appelons souvent EMI. Avec les progrès continus de la technologie, il existe une demande croissante de transformateurs haute fréquence offrant des performances améliorées et des interférences électromagnétiques (EMI) réduites.

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Aujourd'hui, parlons d'abord du blindage interne des transformateurs haute fréquence.

 

D'abord, lors de l'enroulement de l'enroulement blindé à l'intérieur du transformateur, le diamètre du fil ne doit pas être trop épais pour éviter une inductance de fuite et une mauvaise résistance de contact. Le nombre réel de tours doit être soigneusement disposé pour remplir la largeur du paquet de fils sans les empiler. Les extrémités cassées des fils doivent être complètement enfouies dans le faisceau de câbles pour éviter toute exposition et tout problème potentiel de haute tension.

Suivant, lorsque vous utilisez une feuille de cuivre comme enroulement à l'intérieur du transformateur, la largeur totale de la feuille de cuivre doit être légèrement inférieure à celle de la largeur. S'il est trop large, les deux côtés de la feuille de cuivre s'enrouleront, ce qui entraînera une inductance de fuite et une mauvaise capacité distribuée. Il existe également un risque d'échec aux tests de tension de tenue ; par conséquent, il convient de veiller à ce que les joints de soudure soient plats et sans pointes pointues.

Si vous utilisez la méthode d'enroulement sandwich, une couverture complète entre les enroulements primaire et secondaire n'est pas nécessaire pour le blindage interne. L'objectif principal du blindage interne est principalement de rediriger les signaux de données d'interférence en mode commun du côté d'origine vers l'arrière à travers la couche de blindage afin d'éviter les problèmes EMI à l'extrémité de sortie.

 

Parlons maintenant du blindage externe pourtransformateurs haute fréquence.

 

De même, vous pouvez utiliser la méthode d’enroulement du fil de cuivre.
Après avoir assemblé le noyau magnétique, enroulez 5 à 10 tours avec un fil de cuivre de même diamètre dans la direction du noyau magnétique avant de mettre les broches à la terre. Cela réduit efficacement le rayonnement électromagnétique généré par les transformateurs haute fréquence.

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Lorsque l'on utilise une feuille de cuivre comme blindage, sa largeur totale doit également être légèrement réduite par rapport à la largeur totale du noyau magnétique. Cependant, il est essentiel que la feuille de cuivre enveloppée à l'extérieur soit complètement fermée et de préférence scellée avec de la soudure au point de fermeture. Si une feuille de cuivre autocollante est utilisée, une attention particulière doit également être accordée au problème de tension de tenue, car de nombreux cas de défaillance de la tension de tenue sont dus à une mauvaise isolation entre le noyau magnétique et les enroulements.

Lorsqu'il y a une fuite de champ électromagnétique dans l'espace externe, selon le principe de l'induction électromagnétique, il y aura un courant induit dans la couche de protection externe, générant un champ électromagnétique opposé qui annule l'impact causé par la fuite du champ électromagnétique du transformateur haute fréquence, garantissant ainsi aucune influence sur monde extérieur.

En optimisant la configuration des enroulements et en utilisant des matériaux isolants spécialisés,fabricants de transformateurspeut minimiser le couplage capacitif entre le sable d'enroulement, réduire les risques de génération d'interférences électromagnétiques dans le transformateur. Cela améliore les performances globales et la fiabilité des transformateurs haute fréquence, les rendant adaptés à diverses applications, notamment les alimentations électriques, les équipements de télécommunications, les machines industrielles, les appareils médicaux et l'électronique aérospatiale.

Merci d'avoir lu jusqu'ici et bonne journée !

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Heure de publication : 04 juillet 2024