Twaalf voordelen van hoogfrequente transformator
Sep 25, 2018
Laat een bericht achter
(1) Huidige verdeling
Een typische hoogfrequente transformator secundaire wikkeling heeft verschillende parallelle spoelen. Elke secundaire wikkeling is gekoppeld aan dezelfde primaire winding . Daarom is het aantal ampere-wikkelingen gegenereerd door de secundaire wikkelingsstroom gelijk aan het aantal ampère-wikkelingen gegenereerd door de primaire wikkeling (negeren van de excitatiestroom). Deze functie is vooral handig voor parallelle gelijkrichterschakelingen. De wikkelstromen zijn gelijk verdeeld en er zijn geen shuntweerstanden of andere componenten vereist in de parallelle gelijkrichtschakeling.
(2) Hoge stroomdichtheid
De hoogfrequente transformator heeft een uitstekend ontwerp voor temperatuurstijging. Vanwege deze kenmerken bereikt het hoge stroomdichtheden in een klein pakket.
(3) Hoog rendement
Het aanpassen van de lekinductantie maakt het mogelijk om een zeer snelle schakeltijd en een zeer laag crossover-verlies te hebben, waardoor het een hoog rendement kan bereiken.
(4) Hoge vermogensdichtheid
Omdat de hoogfrequente transformatorcomponenten klein van formaat zijn en uitstekende temperatuurdissipatiekarakteristieken hebben, kunnen de gerelateerde halfgeleiderinrichtingen en inductoren strak samen worden verpakt om een hoge vermogensdichtheid te bereiken. De stroomdichtheid is 30 A / module.
(5) lage kosten
De volledige hoogfrequente transformator bestaat uit een klein aantal gerelateerde, goedkope componenten en de montage is gemakkelijk, dus de kosten van de transformator zijn erg laag.
(6) Kosten van componenten die ermee verbonden zijn opslaan
Omdat de lekinductantie klein is, is het schakelverlies laag en wordt de spanning uitgeoefend op de aangesloten componenten verminderd. Daarom kunnen de componenten die erop zijn aangesloten, componenten met een lage kost en een laag vermogen gebruiken.
(7) Uitstekende warmtedissipatiekarakteristieken
Hoogfrequente transformatoren zijn kleine stukjes met een hoge oppervlakte / volume-verhouding en zeer korte thermische doorgangen. Het is goed voor warmteafvoer. Het intervalverlies tussen de primaire en secundaire wikkelingen is klein. De unieke geometrie van deze kern vermindert effectief kernverliezen. Het kan dus een hoge magnetische fluxdichtheid bereiken. Het kan werken tussen -50 ° C en 120 ° C.
(8) Lage inductie van lekkage
Een goede koppeling tussen de wikkelingen en de wikkelingen beperkt de lekinductantie tussen de wikkelingen tot een minimum. De verbinding van de uitgang naar het hulpdeel is kort en stevig gemonteerd, zodat de lekinductantie van de wikkelingen tussen de wikkelingen ook minimaal is.
(9) Uitstekende hoogfrequentiekarakteristieken
Voorafgaand hieraan, toen de transformator met hoge frequenties draaide, namen de schakelverliezen toe en was de transformator te warm. Deze problemen werden opgelost vanwege het verschijnen van Lan-transformatoren. De LAN-transformator kan worden ontworpen als een hoogfrequente transformator om een transformatiemodule te bieden die zowel economisch als goed is. Het kan werken tussen 100 kHz en 500 kHz.
(10) Eenvoudige structuur
Hoogfrequente transformatoren bestaan uit een klein aantal componenten en een minimum aan wikkelingen, die met name geschikt zijn voor geautomatiseerde assemblage.
(11) Laag profiel
De magnetische kern die wordt gebruikt in de transformator met vlak paneel is klein en kan op het oppervlak van de vlakke plaat worden aangebracht. Elke kerneenheid heeft een vorm variërend van 8 mm tot 25 mm.
(12) Hoge diëlektrische sterkte
De hoogfrequente transformator is gemakkelijk te isoleren volgens het vereiste aantal isolatielagen en -diktes. Het kan diëlektrisch geïsoleerd worden volgens de vereisten van de klant voor lekafstand. De weerstandsspanning tussen de primaire en secundaire wikkelingen is groter dan 40.000V.
