Panar Transformer e Common Transformer
Apr 29, 2019
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La differenza tra Panar Transformer e Common Transformer
La più grande differenza tra trasformatore planare e trasformatore tradizionale risiede nel nucleo di ferro e nell'avvolgimento. Il trasformatore planare utilizza un nucleo in ferrite di piccole dimensioni tipo E, RM o anello di ferrite, solitamente realizzato in materiale di ferrite di potenza ad alta frequenza, che ha una perdita del core più bassa ad alta frequenza; gli avvolgimenti sono realizzati con un circuito stampato multistrato e gli avvolgimenti oi fogli di rame si sovrappongono al nucleo planare ad alta frequenza per formare il circuito magnetico del trasformatore. Questo design ha una bassa resistenza al rame DC, bassa induttanza di dispersione e capacità distribuita, che può soddisfare i requisiti di progettazione del circuito risonante. Inoltre, l'interferenza RF può essere soppressa a causa della buona schermatura magnetica del nucleo.
Rispetto ai trasformatori tradizionali, i trasformatori planari hanno le seguenti caratteristiche:
(1) Alta densità di corrente. Il conduttore del trasformatore planare è in realtà alcuni conduttori planari, quindi la densità di corrente è elevata.
(2) Alta efficienza. L'efficienza può raggiungere il 98% -99%.
(3) Perdita bassa. Circa lo 0,2% dell'induttanza primaria.
(4) Buona conduzione del calore. La distanza del canale di calore è breve e l'aumento della temperatura è basso.
(5) Radiazione EMI bassa. Una buona schermatura del nucleo può ridurre le radiazioni a un livello molto basso.
(6) Dimensioni ridotte. Piccoli nuclei magnetici possono ridurre il volume di conseguenza.
(7) I parametri hanno una buona ripetibilità. Poiché la struttura di avvolgimento è fissa e pre-elaborata, i parametri sono stabili.
(8) Ampia gamma di frequenze. Le frequenze vanno da 50 kHz a 2 MHz.
(9) Ampio intervallo di temperature di funzionamento. La temperatura di lavoro è - 40 ~ 130 C.
(10) Buon isolamento. Il trasformatore planare è composto da un circuito conduttivo e da una lastra isolante che si sovrappongono tra loro, in modo da garantire l'isolamento dell'isolamento a 4 kV tra gli avvolgimenti, primario-secondario e secondario-secondario.
Caratteristica:
(1) Distribuzione attuale
Gli avvolgimenti secondari tipici del trasformatore piatto hanno più bobine parallele. Ogni avvolgimento secondario è accoppiato con lo stesso avvolgimento primario. Pertanto, il numero di ampère prodotto dalla corrente di avvolgimento secondario è uguale al numero di ampère prodotto dall'avvolgimento primario (la corrente di eccitazione è trascurata). Questa caratteristica è particolarmente utile per i circuiti del raddrizzatore parallelo. La distribuzione della corrente di avvolgimento è uguale, quindi non c'è bisogno di resistenza alla condivisione di corrente o di altri componenti nel circuito parallelo del raddrizzatore.
(2) Alta densità di corrente
Il trasformatore piatto piatto ha un design caratteristico di elevata temperatura. A causa di queste caratteristiche, può raggiungere un'alta densità di corrente in pacchetti molto piccoli.
(3) Alta efficienza
Regolando l'induttanza di dispersione, può avere un tempo di commutazione molto rapido e una perdita incrociata molto bassa, in modo che possa raggiungere un'elevata efficienza. La perdita di conduzione dell'inter-giro tra l'avvolgimento secondario e l'avvolgimento primario di questo trasformatore è molto piccola.
(4) Alta densità di potenza
A causa delle sue ridotte dimensioni e delle eccellenti caratteristiche di dissipazione della temperatura, il trasformatore a piastre piatte può essere confezionato con i relativi dispositivi a semiconduttore e induttori per ottenere un'alta densità di potenza. La sua densità attuale può raggiungere 30A / modulo.
(5) Basso costo
L'intero trasformatore è composto da un piccolo numero di componenti economici correlati ed è facile da assemblare, quindi il costo del trasformatore è molto basso.
(6) Salva il costo dei componenti ad esso collegati
A causa della sua piccola induttanza di dispersione e della bassa perdita di commutazione, si riduce lo stress sui componenti ad esso collegati. Pertanto, i componenti ad esso collegati possono utilizzare componenti a basso costo con quote di bassa potenza.
(7) Eccellenti caratteristiche di dissipazione del calore
Il trasformatore a piastra piatta è un componente di piccole dimensioni con un elevato rapporto di volume dell'area superficiale e un breve canale termico. È favorevole alla dissipazione del calore. La perdita di giro tra avvolgimenti primari e secondari è molto piccola. La speciale forma geometrica del nucleo può ridurre efficacemente la perdita del nucleo. Quindi può raggiungere un'alta densità di flusso. Può funzionare tra - 40 130 C.
(8) Induttanza a bassa dispersione
Un buon accoppiamento tra gli avvolgimenti e gli avvolgimenti può mantenere l'induttanza di dispersione tra gli avvolgimenti al minimo. La connessione tra l'estremità di uscita e le parti ausiliarie è molto breve e strettamente assemblata, quindi l'induttanza di dispersione degli avvolgimenti collegati tra loro è la più piccola.
(9) Eccellenti caratteristiche ad alta frequenza
In precedenza, quando i trasformatori funzionavano a frequenze elevate, le perdite di commutazione aumentavano ei trasformatori si surriscaldavano. Questi problemi possono essere risolti dall'aspetto del trasformatore di piastre. Il trasformatore flat-plate può essere progettato come trasformatore ad alta frequenza, fornendo un modulo economico e di buon livello. Può funzionare tra 100 kHz e 500 kHz.
(10) Struttura semplice
Il trasformatore piatto è composto da un piccolo numero di componenti e dal minor numero di avvolgimenti. Questo modulo è particolarmente adatto per il montaggio automatico.
(11) Basso profilo
I nuclei magnetici utilizzati nei trasformatori planari sono molto piccoli e possono essere disposti sulla superficie dei trasformatori planari. La forma di ciascuna unità centrale varia da 8 mm a 25 mm.
(12) Elevata resistenza isolante
Il trasformatore piatto piatto può essere facilmente isolato in base al numero richiesto di strati e spessori di isolamento. Può essere isolato dielettrico secondo il requisito del cliente per la distanza di perdita. La tensione di tenuta tra gli avvolgimenti primario e secondario è superiore a 40 000 V.
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