Wij produceren ingekapselde transformator, hoogfrequente schakeltransformator, laagfrequente transformator, inductor en stroomtransformator.
A Hoogfrequente schakeltransformator wordt gebruikt bij de transmissie van elektrische energie. Het kan drie verschillende soorten circuits hebben: halve brug, volledige brug en push-pull. Over het algemeen zijn de circuits van een transformator symmetrisch. Dit betekent dat er een verhouding van 50:50 bestaat tussen de positieve en negatieve bekrachtigingsstromen met een halve cyclus. De magnetische fluxdichtheid Bs varieert symmetrisch van links naar rechts in de transformatorkern. Het maximale veranderingsbereik ligt rond de 2Bm.
Een hoogfrequente schakeltransformator kan ook drie soorten draden hebben. De eerste twee soorten draden zijn gemaakt van koper. Het derde type draad is gemaakt van draad van koperlegering of vertind koperdraad. Het heeft een doorsnedeoppervlak tussen 0,032 mm2 en 0,20 mm2.
Hoogfrequente schakeltransformatoren zijn verkrijgbaar in verschillende maten en specificaties. Yuan Dean biedt verschillende soorten hoogfrequente transformatoren voor diverse toepassingen. Deze hoogfrequente transformatoren voldoen aan de RoHS-conformiteitsnormen en kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant. En met hun gepatenteerde technologie kunnen ze de grenzen van de conversie van hoog vermogen verleggen.
De primaire en secundaire wikkelingen zijn op dezelfde ijzeren kern gewikkeld. Deze kern biedt een pad waar de flux doorheen kan reizen. De kern is gemaakt van een hoogdoorlatend materiaal om het fluxverlies te verminderen. Met betere kernconstructietechnieken kunnen de fluxlijnen binnen de kern worden opgesloten om de efficiëntie ervan te vergroten.
Er zijn verschillende methoden gebruikt om de grootte en het gewicht van de hoogfrequente schakeltransformator te minimaliseren. Er is één methode gebruikt om het skin-effect veroorzaakt door hoogfrequente stromen te verminderen. Deze methode staat bekend als Litz-draad en bestaat uit meerdere kleinere geleiders die met elkaar zijn geweven. De grootte en het aantal gebruikte strengen zijn afhankelijk van de frequentie. Hogere frequenties vereisen kleinere strengen, terwijl lagere frequenties grotere strengen nodig hebben.
Een andere methode is de asymmetrische wikkelopstelling. Deze methode maakt gecontroleerde lekinductie mogelijk en kan de efficiëntie in dubbel-actieve brugconverters maximaliseren. Het maakt gebruik van een gekoppeld elektromagnetisch analysemodel. Bovendien wordt het model geverifieerd met experimentele gegevens. Deze methode kan ook worden gebruikt om het ontwerp van een hoogfrequente transformator te verbeteren.
Hoogfrequente schakeltransformatoren werken op frequenties die veel hoger zijn dan lijnspanningstransformatoren. Ze variëren van 20 KHz tot meer dan 1 MHz. Dit betekent dat ze kleiner kunnen zijn dan lijnspanningstransformatoren. Bovendien kunnen ze ook bij hogere temperaturen werken en hebben ze betere vermogenseigenschappen. Deze eigenschappen maken ze tot een uitstekende keuze voor hoogfrequente stroomschakeltoepassingen.
Naast het omzetten van DC-naar-DC-spanning, hebben deze transformatoren ook een hoogfrequente regelfunctie. Bovendien zijn ze licht van gewicht en zeer efficiënt. Er kan een compacte hoogfrequente transformator worden ontworpen met een hoge spanning van 20 kHz en een lage afsnijfrequentie van A -0,6 T.
Bidirectionele DC-DC-converters worden steeds populairder en het gebruik ervan neemt toe, vooral in hernieuwbare energiebronnen en elektrische voertuigen. De drietoestandsschakelcel die wordt gebruikt in nieuwe DC-DC-omzettertopologieën vermindert de omvang en de kosten van magnetische componenten. Het verbetert ook de verdeling van verliezen in de converter.
EE16 Hoogfrequente ferritkern geleide flyback-transformator EE16
EE16 Hoogfrequente ferritkern geleide flyback-transformator EE16