(Le dessin du client , OEM / ODM service sont disponibles)
Modèle de produit
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EE22
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La broche array
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2.5
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La dimension
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24*22*18
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DCR
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1-6=390m±20 %
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L'inductance
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500uH±8 %
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Fréquence
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100KHz 1VRM
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La broche Qté
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8+8
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L'alimentation
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10-15W
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EE22 Le rendement du transformateur à haute fréquence
1. Fréquence de travail : 20khz-300khz
2. Puissance de sortie : 5 à 18 W
3. La température de fonctionnement : -40°C à +125ºC
4. Température de stockage : -25ºC à +85 ºC
5. Humidité de stockage : 30 à 95 %
Caractéristiques
EE22 transformateur à haute fréquence a les caractéristiques de petite taille, faible prix et de haute fiabilité. Transformateur de type EE est le noyau en ferrite de base, des performances stables, à faible coût, un grand courant. Largement utilisé dans la conversion de puissance et la ligne de filtrage. De taille petite à grande, pour répondre aux besoins des différents circuits d'application. Comme l'utilisation de la température de 155ºC ou 180ºC fil émaillé de polyuréthane, peut répondre à différentes conditions de température, convenable pour toutes sortes d'alimentation de commutation et le convertisseur, UPS, etc.
L'application
EE22 transformateurs à haute fréquence sont souvent utilisés dans l'auto-excité transformateurs électroniques oscillant, DC-DC Convertisseurs, transformateurs d'entraînement, transformateurs auxiliaires, etc.
NO. | Nom du produit | TYPE | Type détaillé | ||||||||||
1 | Transformateurs à haute fréquence | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
EC/ER | L'ER/CE20, ER/CE25, ER/CE28, ER/CE28, ER/CE29, ER/CE35, ER/EC40, ER/CE42, ER/EC49 | ||||||||||||
ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | ||||||||||||
EF | EF16, EF20, EF25 | ||||||||||||
Disques durs EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | ||||||||||||
EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | ||||||||||||
EP | EP7, EP10, PE13 | ||||||||||||
EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | ||||||||||||
EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | ||||||||||||
POT | POT3016, POT3930 | ||||||||||||
PQ | PQ2016, PQ2023, PQ2625, PQ2620, PQ 3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | ||||||||||||
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | ||||||||||||
2 | Inductances à mode commun(Filtres de ligne) | Bobbin | EE8.3, EE12, EE19, EE25 | ||||||||||
UU | UU9.8, UU10.5, UU16 | ||||||||||||
ET | ET20, et24, et28, et35 | ||||||||||||
SQ | SQ1212, de la SQ1515, de la SQ2418 | ||||||||||||
FT | FT20-22, FT20-21, FT20-15, FT20-13, FT20-10 | ||||||||||||
Toroïdaux | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10x6x3, 10x6x3,5, 10x6x5, 13x8x6, 14x9x5, 20X12X6, 22X14X8, 25x15x10, 25x15x12, 25x15x13, 28x14x10, 31x19x11, 31x19x13, 32x14x11,36x23x15, 38x18x13, 49x32x16 (noyau en ferrite); 16X10X6, 20x12,5x8, 25x16x10, 30x20x10, 30x20x15, 40x25x15, 50x40x20, 63x50x25, 80x63x25, 100x80x25, 130x100x25(nanocristallin core) | ||||||||||||
3 | Inducteurs(Choke bobines) | Peaking/tambour | 4*6, 5*7, 6*8, 8*10, 9*12, 10*12, 10*16, 14*15, 16*18, 18*20 | ||||||||||
Toroïdaux | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10x5x4,10x6x3, 10x6x3,5, 10x6x5, 13x8x6, 14x9x5, 20X12X6, 22X14X8, 25x15x10, 25x15x12, 28x14x10, 31x19x11, 31x19x13, 32x14x11,36x23x15, 38x18x13, 49x32x16 | ||||||||||||
La tige | 3X12, 3X15, 4X15, 4X20, 5X15, 5X20, 5X25, 5X30, 6X15, 6X20, 6X25, 6X30, 6X32, 6X35, 8X20, 8X30 | ||||||||||||
Bobbin | EE8.3, EE10, EE13, EE16, l'EER(PFC) | ||||||||||||
4 | Inductances de puissance CMS | Non blindé | SM , SMQ , SMF , SMG | ||||||||||
Câble blindé | SMH, SMHII , SMP , SMB, PME, SML, SLF | ||||||||||||
5 | Les transformateurs basse fréquence | L'AE | L'AE14, l'AE16,l'AE19, l'AE24,l'AE28, l'AE30, l'AE35,38.5 de l'AE, AE41,EI48, l'AE57, l'AE60, l'AE66, l'AE74, l'AE76, l'AE86, l'AE96, l'AE105, l'AE114 |
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1 . EMS : atteindre la plupart des pays prend environ 6- 8 jours |
2. DHLFedex/UPS : atteindre la plupart des pays prend environ3 - 5 jours
Numéro de suivi valide seront fournis dans le jour suivant. |
3. Par le transport aérien et par mer pour les commandes en vrac
Le transformateur de basse fréquence normale est d'utiliser d'emballage carton (Taille : L * W * H).Si elles sont exportées vers les pays européens, de cartons seront fumigées.Si le Conteneur est trop serré, nous allons utiliser film PE ou d'emballage d'emballage, selon les exigences particulières du client. |
Le transformateur à haute fréquence est la plus importante partie de la puissance de commutation d'alimentation, et le ratio des tours de chaque bobine d'enroulement du transformateur à haute fréquence détermine la tension de sortie. C'est un transformateur de puissance dont la fréquence de fonctionnement dépasse l'intermédiaire de la fréquence et est utilisée principalement comme une puissance de commutation haute fréquence transformateur d'alimentation en puissance de commutation haute fréquence de fournitures. La puissance de transmission est relativement grande, la fréquence de travail est relativement faible ; la puissance de transmission est relativement petite, la fréquence de travail est relativement élevé. De cette façon, il y a des différences de fréquence de fonctionnement et la puissance de transmission, et il devrait être évident que les méthodes de conception des transformateurs de puissance avec différentes qualités de la fréquence de fonctionnement sont différentes.
Principe de fonctionnement
Le transformateur à haute fréquence est la plus importante partie de la puissance de commutation. La commutation d'alimentation utilise généralement un demi-Pont du circuit de conversion de puissance. Lorsque vous travaillez, deux transistors de commutation sont allumés à son tour pour générer une onde de pouls à haute fréquence de 100kHz, et ensuite le transformateur à haute fréquence est utilisé à l'étape vers le bas et basse tension de sortie de courant alternatif. Chaque bobine d'enroulement du transformateur à haute fréquence Le ratio de tours détermine la tension de sortie.
La principale cause des interférences électromagnétiques causées par des transformateurs de puissance à haute fréquence est l'attraction entre les noyaux magnétiques et la répulsion entre les fils de bobinage. L'évolution de la fréquence de ces forces est compatible avec la fréquence de travail de la haute-fréquence transformateur de puissance. Par conséquent, un transformateur de puissance à haute fréquence avec une fréquence de travail d'environ 100khz ne produira pas de bruit audio ci-dessous 20khz sans raisons spéciales.
Principe de conception
Lors de la conception des transformateurs à haute fréquence, l'inductance de fuite et distribué la capacitance du transformateur doit être minimisé, parce que le transformateur à haute fréquence dans l'alimentation à commutation haute fréquence transmet un signal carré d'impulsion. Dans le processus transitoire de la transmission, l'inductance de fuite et distribué la capacitance va causer le courant de pointe et le pic de tension, ainsi que haut oscillation, résultant en une perte accrue. Habituellement l'inductance de fuite du transformateur est contrôlée pour être de 1 % à 3 % de l'inductance primaire.
La fuite de l'inductance de la bobine primaire du transformateur d'inductance de fuite est causée par l'inachèvement de couplage de le flux magnétique entre la bobine primaire et de la bobine secondaire, couche en couche, et tour à tour.
Distributed capacitance-la capacitance formé entre les tours de l'enroulement du transformateur, entre les couches supérieure et inférieure de la même bobinage, entre les différents enroulements, et entre l'enroulement et le blindage est appelée couche distribué la capacitance.
L'enroulement primaire-l'enroulement primaire doit être placé dans la couche interne, de sorte que la longueur du fil utilisé pour chaque tour de bobinage primaire du transformateur est la plus courte, de sorte que le fil utilisé dans l'ensemble du bobinage est minimisée, ce qui réduit efficacement la distribution de l'enroulement primaire lui-même la capacitance.
Bobinage secondaire-après l'enroulement primaire est enroulé, ajouter (3 ~ 5) couches de plaquettes puis vent isolant le bobinage secondaire. Cela peut réduire la capacité de la capacitance distribué entre l'enroulement primaire et le bobinage secondaire, et également à accroître la force d'isolement entre le primaire et secondaire, qui répond aux exigences de l'isolation de résister à la tension.
Bobinage de polarisation----si le bobinage de polarisation est enroulé entre le primaire et secondaire ou la couche externe dépend si le réglage de la puissance de commutation est basée sur la tension secondaire ou de la tension primaire.
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