Korkeataajuinen muuntaja

Mikä on korkeataajuinen muuntaja

 

Suurtaajuusmuuntaja on tehomuuntaja, jonka toimintataajuus ylittää keskitaajuuden (10 kHz). Sitä käytetään pääasiassa suurtaajuisena kytkentävirtamuuntajana suurtaajuisessa kytkentävirtalähteessä, mutta sitä käytetään myös korkeataajuisena invertterin virtalähteenä ja suurtaajuusinvertterin hitsauskoneena.

 

Korkeataajuisen muuntajan edut

 

 

Pienempi koko -Korkeammat toimintataajuudet mahdollistavat ohuempien laminointien, pienempien poikkileikkausten ja vähemmän kuparin käytön käämeissä, mikä johtaa kompaktimpaan muotoiluun.

 

Lisääntynyt tehotiheys -Verrattuna tavanomaiseen, samankokoiseen matalataajuiseen malliin suurtaajuusmuuntajasta voidaan toimittaa enemmän tehoa pienempien sydänhäviöiden ansiosta.

 

Parempi tehokkuus -Korkeammilla taajuuksilla yhdistettynä pienempiin käämityskuparihäviöihin saadaan suurempi energiatehokkuus kuin matalataajuisilla muuntajilla.

 

Suunnittelun helppous -Reaktiivisia komponentteja, kuten muuntajia, on helpompi suunnitella korkeammilla taajuuksilla alhaisempien impedanssitasojen ja pienempien komponenttien kokojen vuoksi.

 

Sähkömagneettisten häiriöiden vähentäminen -Syntyneet kytkentäaallot ovat taajuudeltaan korkeampia kuin verkkovirrassa, joten ne on helpompi eristää EMI-suodattimilla.

 

Parempi lämmönpoisto -Suurempi pinta-alan ja tilavuuden suhde pienemmissä käämeissä mahdollistaa lämmön haihtumisen helposti, mikä estää ongelmat, kuten hotspotit.

 

Lisääntynyt turvallisuus -Eristysmuuntajat parantavat käyttäjän turvallisuutta alentamalla vaaralliset verkkojännitteet turvallisesti turvallisemmalle tasolle.


Parempi virranlaatu -Päällystetty aaltoilu on huomattavasti korkeampi taajuus kuin linjataajuus parantaa jännitteen säätöä kuorman päässä.

 

Suunnittelun joustavuus -Ominaisuudet, kuten useat toisiokäämit, välikierteet ja suurjänniteeristys, voidaan helposti sisällyttää.

 

  • Pulssimuuntaja
    Pulssimuuntaja

    EFD20 sarja. 1.Max: 200KHz. 2.20KHz ~ 100KHz. 3.3.5W~32W
    Lisää kyselyyn
  • SMPS muuntaja
    SMPS muuntaja

    RM10 sarja. Käyttökohteet: televisio, tallentimen äänitaajuuslaitteet, esitysalue, kirjoituskonelaitteisto, viestintäteho, mittari, energiansäästövalotyökalu, mallikuutioiden teho jne.
    Lisää kyselyyn
  • Flyback-muuntaja
    Flyback-muuntaja

    EE-16 sarja. 1. 20KHz ~ 200KHz. 2. 220KHz ~ 100KHz. 3. 3W~38W . 4. -25 aste ~105 astetta. 5. Eristysluokka: B (130 astetta).
    Lisää kyselyyn
  • Ferriittisydänmuuntaja
    Ferriittisydänmuuntaja

    Ferriittiydinmuuntajia käyttävät elektroniikkavalmistajat tehonsyöttö- ja tietoliikenneteollisuudessa. Koska ferriittimuuntajia on korkea hyötysuhde suurilla taajuuksilla, niitä käytetään
    Lisää kyselyyn
Miksi valita meidät

Tehtaamme

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd on johtava elektroniikkakomponenttien valmistaja, joka integroi T&K:n, tuotannon ja myynnin.

Meidän sertifikaattimme

ISO 9001:2000 -standardin mukaisena yrityksenä valitsemme tiukasti materiaalintoimittajan, ja kaikilla raaka-aineilla on RoHs & CE -sertifikaatti.

Tuotteemme

Päätuotteitamme ovat elektroninen muuntaja, kela, magneettisydän ja puola ja virtamuuntaja. Ja myös Magasonilla on hyvät resurssit eri magneettisydämissä: Mn-Zn- ja Ni-Zn-ferriittiytimessä, rautajauheytimessä, amorfisessa ja nanokiteisessä ytimessä.

Palvelumme

Yksi yrityksemme ydintavoitteista on asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Olemme sitoutuneet asiakaspalveluun ja korkeatasoisen teknisen tuen tarjoamiseen varmistaaksemme, että asiakas suunnittelee ja ostaa sen jälkeen parhaan tuotteen sovellukseesi.

 

Pulse Transformer

 

Korkeataajuisen muuntajan käyttö

Hakkuriteholähteet:Käytetään laajasti kytkinmooditopologioissa, kuten flyback-, forward-, push-pull-muuntimissa jännitteen muuntamiseksi ja eristämiseksi sovelluksissa matkapuhelinlatureista teollisuuden tehojärjestelmiin.


Induktiolämmitys:Käytetään nostamaan linjajännitteet kilovolttitasoille, joita tarvitaan värähtelevien magneettikenttien tuottamiseen metallien, muovien jne. teolliseen lämmitykseen.


Kaarihitsaus:Käytetään invertteripohjaisissa hitsauskoneissa korkeataajuisten suurjänniteaaltomuotojen tuottamiseen alumiinin, teräksen ja muiden metallien hitsaukseen.


Lääketieteelliset kuvantamislaitteet:Löytyy röntgenlaitteista ja ultraääniskannereista, jotka lisäävät kuvantamissovelluksissa tarvittavia jännitteitä jopa satoihin kilovoltteihin.


Metallinilmaisimet:Auta skannaamaan esineitä vieraiden metallikappaleiden havaitsemiseksi luomalla korkeataajuisia vaihtuvia magneettikenttiä.
Plasmaleikkaus, RF-virtajärjestelmät, korkeajännitetestauslaitteet, moottorikäytöt, induktiokeittotasot, valaistuksen liitäntälaitteet, keskeytymättömät virtalähteet, suurjänniteanturit.

 

Tietoja suurtaajuusmuuntajan suunnittelusta

 

 

- Primäärikäämin induktanssivuoto
Muuntajan induktanssivuoto johtuu ensiökäämin ja toisiokäämin välisen magneettivuon epätäydellisestä kytkennästä. Se on kerrosten ja käänteiden välissä.

 

- Hajautettu kapasitanssi
Se on kapasitanssi muuntajan käämin kierrosten välillä, saman käämin ylemmän ja alemman kerroksen välillä, eri käämien välillä, käämin ja suojakerroksen välillä. Löytyy monesta paikasta.

 

- Ensisijainen käämitys
Ensiökäämi sijoittuu sisimpään kerrokseen siten, että jokaisen kierroksen pituus on lyhin. Näin se minimoi johdot koko käämissä ja vähentää tehokkaasti ensiökäämin hajautettua kapasitanssia.

 

- Toisiokäämi
Kun ensiökäämi on käämitty, lisää 3-5 kerrosta eristävää vuorausta. Kierrä sitten toisiokäämi. Tällä tavalla ensiökäämin ja toisiokäämin välisen hajautetun kapasitanssin kapasitanssi pienenee. Ensiökäämin ja toisiokäämin välinen eristyslujuus kasvaa. Eristyksen kestojännitteen vaatimus voidaan täyttää.

 

- Bias käämitys
Esijännityskäämi voidaan kääriä ensisijaisen ja toissijaisen tai uloimman kerroksen väliin. Se määrittää, onko hakkuriteholähde säädetty toisio- vai ensiöjännitteen mukaan.

 

Ero suurtaajuusmuuntajan ja matalataajuisen muuntajan välillä

 

Sähkön taajuus jokapäiväisessä elämässä on 50 Hz, jota kutsumme matalataajuiseksi vaihtovirraksi. Tässä tilanteessa toimiva muuntaja on matalataajuinen muuntaja. Suuri koko ja alhainen tehokkuus ovat ominaisuuksia. Rautasydän on pinottu eristetyillä piiteräslevyillä ja ensiökela on kiedottu emaloidulla langalla. Ensiöjännite on verrannollinen kierrosten lukumäärään.

 

Matalataajuisella muuntajalla on toinen nimi, DC-muuntaja. Normaalisti sitä käytetään jännitteen vaihtamiseen, toimintataajuus on alle 50 Hz. Matalataajuisessa muuntajassa käytetään piiteräslevyjä, joilla on korkea magneettinen läpäisevyys sydämen tekemiseen.

 

Suurtaajuusmuuntaja eroaa matalataajuisesta muuntajasta. Se toimii korkeilla taajuuksilla ja suorittaa energian muuntamisen. Kuten me kaikki tiedämme, magneettikentän taajuus on erittäin korkea, ja piiteräslevyihin syntyy pyörteitä. Ydin on toinen eri asia. Suurtaajuusmuuntaja käyttää "korkeataajuista ferriittiä" magneettisydämenä.

 

Näiden kahden muuntajan lähtötehoerot johtavat erilaisiin materiaalivalintoihin. Niiden toimintaperiaatteet ovat kuitenkin samat, ja ne molemmat välittävät kineettistä energiaa sähkömagneettisen induktion kautta.

 

Kahden muuntajan taajuudet ovat erilaiset. Suurtaajuisia muuntajia voidaan käyttää vain piireissä, joissa on erittäin korkeat taajuudet ja herätelähteen taajuus vastaa muuntajan taajuutta.

 

Matalataajuisten muuntajien sovellettavissa oleva soveltamisala on päinvastainen. Näitä kahta ei voi sekoittaa keskenään. Jos taajuus ei täsmää, korkeaa ei saa käyttää.

 

Kun puhutaan toimintaperiaatteesta, nämä kaksi ovat samat. Toimintataajuudesta riippumatta energia välittyy sähkömagneettisen induktion kautta. Korkeataajuista voidaan käyttää vain, kun taajuus on korkea ja herätelähdetaajuus vastaa muuntajan taajuutta. Matalataajuinen muuntaja on vastakkainen. Suurtaajuusmuuntajaa ei yleensä voida käyttää, jos taajuus ei täsmää.

 

Jos muuntaja lähettää tietyn määrän energiaa, toimintataajuus on korkea, lähettää energiaa monta kertaa tietyn ajan sisällä. Se siirtää vähemmän energiaa joka kerta ja käyttää sitten vähemmän materiaaleja. Siksi yleisissä suurtaajuisissa muuntajissa ei ole montaa kelakierrosta. koosta voidaan tehdä hyvin pieni, ja matalataajuisen muuntajan käämin kierrosten määrä on suhteellisen suuri.

 

Muuntaja siirtää tietyn määrän energiaa. Jos lähtöteho on erittäin korkea, energian lähetystaajuus kasvaa tietyn ajan sisällä. Jos siirrettävä energia pienenee, myös muuntajassa käytetyt materiaalit pienenevät, ja myös muuntajan rakennekoko pienenee.

Minkä tyyppistä ydintä käytetään suurtaajuusmuuntajassa
 

EE,EF ydin
EE/EF-ytimellä on laaja valikoima käyttötarkoituksia, lajikkeita, johtotilaa, kätevä käämitys.

 

EI ydin
El-ytimessä on kompakti rakenne pieni koko korkeataajuus laaja käyttöjännitealue ilmarako kelan yläosassa kytkentä tiukka pieni häviö.

 

EFD ydin
EFD-ytimellä on pieni lämmönkestävyys, vaimennus, teho, käyttötaajuus laaja jakkaraan käyttö

 

EPC-ydin
EPC-ytimellä on pieni lämpövastus, alhainen vaimennus ja suuri teho

SMPS Transformer

ER, ETD ydin
ETD- ja ER-ytimen kytkentäasento on hyvä, keskipylväs, se on pyöreä, helppo puristaa ja lisätä käämitysalueita.

 

EP ydin
EP-ytimellä on hyvä magneettisuojaus, pieni hajautettu kapasitanssi, pieni lähetyshäviö. Puolalla varustettu useita liittimiä, helppo suunnitella useita lähtömuuntajia.

 

RM ydin
RM-ytimellä on hyvä magneettinen suojausvaikutus, vahva häiriönestokyky, moninastainen puola, monilähtömuuntaja voidaan suunnitella korkean tiheyden asennukseen.

 

PQ ydin
Vähennä tehokkaasti asennusmäärää ja helppo johdotus.

Flyback Transformer

POT-ydin
POT Core on pieni koko, korkea induktanssi, helppo käämitys, korkea induktanssi tilayksikköä kohti, magneettinen suojaus ja tasapainotetun jäähdytysvaikutus.

 

CUT ydin
CUT-ytimessä on pieni koko, korkea induktanssi, helppo käämitys, korkea induktanssi tilayksikköä kohti, magneettinen suojaus.

 

UU ydin
UU-ytimellä on pieni impedanssipoikkeama suuri lähtövirta, korkea induktanssi.

 

UI ydin
Ul-ytimellä on laaja leviämiskyky

Pulse Transformer

ET ydin
Korkea hyötysuhde, alhainen vuoto.

 

Torodial ydin
Matala kohina, pieni magnetointivirta.

 

UR ydin
Pyöreä jalka mahdollistaa helpon käämityksen ja myös liuskajohtimien.

 

DR ydin
Korkea induktanssi tilayksikköä kohti, magneettinen suojaus.

 

PM ydin
PM-ytimellä on laaja taajuusalue, sen pieni välityshäviö ferriittiytimet.

Ferrite Core Transformer

 

Korkeataajuisen muuntajan sisäinen rakenne

 

 

Emaloitu lanka
COPPER WIRE on yksi muuntajien tuotannon perusmateriaaleista,
ja se voi suorittaa muuntajan -- jännitteen muunnostoiminnon perustoiminnon. Sitä kutsutaan yleisesti WIRE:ksi, mikä tarkoittaa "LANKA"

 

linjakehys ja pohja
Lankakehys ja pohja ovat tukikelan puola, ja ne yhdistetään sitten PIN-koodilla (joissain lankakehyksessä ei ole PIN-koodia, mutta se korvataan langalla) muodostamaan täydellisen kannattimen, jotta muuntajajohto voidaan helposti kääriä PIN-koodi. Sen nimi on BOBBIN.

 

Ydin
Se on jaettu pääasiassa kahteen tyyppiin: toinen on matalataajuisen muuntajan ydin, kuten piiteräslevy ja piiteräslevy; Yksi on korkeataajuinen muuntajan ydin, tätä ydintä on tarkalleen ottaen kutsuttava magneettisydämeksi ‖ sopivampi, se on valmistettu ferriitin magneettijauheesta korkean lämpötilan sintrauskäsittelystä, yleensä kuulemme tehtaalla, ‖ rautasydän ‖ tämä on vain yleinen nimi , koska kaikkia kutsutaan niin, käytetään vain sitä.

 

Silikoniteräslevy
Teräsmäärän mukaan on erilaisia ​​materiaaleja, yleisesti käytettyjä ovat: ZII(M6)-- Luokka Z on suunnattu piiteräslevy, pääasiassa H18, H20, H23, H50 ja H60. (M18, M20, M23, M50, M60.) jne.

Teippi
Liimanauhaa käytetään usein muuntajissa. Liimanauhan vierasnimi on TAPE, ja sitä kutsutaan myös nimellä MAYLAG, joka on vain englanninkielinen translitterointi pohjamateriaalin nimestä. Liimanauhan päätehtävät muuntajissa ovat eristys, täyttö ja kiinnitys.

 

Kuinka johdottaa suurtaajuusmuuntaja

 

Korkeataajuinen muuntaja on erityinen muuntaja, jota käytetään pääasiassa suurtaajuisissa elektroniikkapiireissä. Tavallisista muuntajista poiketen suurtaajuusmuuntajien toimintataajuus vaihtelee yleensä kymmenistä kilohertseistä satoihin megahertseihin. Tällaisilla korkeilla taajuuksilla perinteiset muuntajat eivät voi toimia kunnolla. Siksi suurtaajuisten muuntajien valmistus ja käyttö on monimutkaisempaa kuin perinteiset muuntajat.

 

Suurtaajuusmuuntajat koostuvat yleensä kahdesta tai useammasta käämityksestä ja rautasydämestä. Yhtä käämistä kutsutaan ensiökäämiksi ja toista tai useampaa käämiä kutsutaan toisiokäämeiksi. Ensiökäämi koostuu yleensä pienemmästä määrästä kierroksia, kun taas toisiokäämi koostuu suuremmasta määrästä kierroksia. Käytössä ensiökäämi on yleensä kytketty virtalähteeseen, kun taas toisiokäämi on kytketty kuormaan. On useita seikkoja, joihin on kiinnitettävä huomiota johdotuksen yhteydessä.

 

Määritä käämien napaisuus
Ennen kokoamista ja johdotusta meidän on määritettävä kunkin käämin napaisuus. Koska suurtaajuusmuuntajien virrat vaihtelevat, ne muuttuvat jatkuvasti. Koska toisiokäämin jännitteen aiheuttaa ensiökäämi, käämien välinen polariteettisuhde on erittäin tärkeä. Jos napaisuus on väärä, vastus ja käämi kuumenevat ja mahdollisesti palavat. Siksi ennen johdotusta meidän on tarkistettava huolellisesti käämien napaisuus ja varmistettava oikeat liitännät.

 

Maadoitus
Suurtaajuisten muuntajien piirit vaativat yleensä maadoitusjohdot. Koska sähkömagneettisia häiriöitä voi esiintyä korkeataajuisissa piireissä, tarvitaan "karuton maa" tekniikoita näiden häiriöiden vaimentamiseen. Karussa maadoitustekniikassa jokaisella piirilohkolla on oma maadoitus, eikä näitä maadoita tyypillisesti ole kytketty piirilevyn maahan. Sen sijaan ne on kytketty yhteiseen "hiljaiseen maadoituspisteeseen", joka on kytketty sähkön maadoitusjohtoon. Korkeataajuiset muuntajat koostuvat yleensä kahdesta tai useammasta käämistä, joista yksi käämi on kytketty virtalähteen maahan ja toinen käämi hiljaiseen maahan. Tämä varmistaa, että muuntajan synnyttämä melu keskittyy hiljaiseen maahan eikä häiritse piiriä.

 

Eristys
Koska suurtaajuusmuuntajat toimivat suurtaajuusalueella, niiden eristys on erittäin tärkeä. Ilman asianmukaista eristystä käämien välillä korkea jännite voi kulkea käämien ja sydämen välisen raon läpi ja mahdollisesti rikkoa muuntajan. Tämän välttämiseksi tarvitaan oikea kaapelin valinta. Vielä tärkeämpää on, että käämit tulee peittää sopivalla eristysmateriaalilla sen varmistamiseksi, että käämillä ei ole sähköistä kosketusta toisiinsa.

 

Mitkä ovat päävaiheet, jotka yleensä sisältyvät korkeataajuisten muuntajien tuotantoprosessiin?
 

Suunnittelu ja suunnittelu:Suunnittele ja suunnittele suurtaajuusmuuntajien rakenne asiakkaan tarpeiden ja teknisten vaatimusten mukaan. , parametrit ja ominaisuudet. Tämän vaiheen suorittaa yleensä insinööritiimi.

 

Materiaalin valinta ja hankinta:Valitse sopivat materiaalit suunnitteluvaatimusten mukaan, kuten sydänmateriaalit, kaapelit, eristemateriaalit jne. Jatka sitten vastaavien materiaalien hankintaa.

 

Kelojen valmistus:Tee suurtaajuisten muuntajien käämit suunnitteluvaatimusten mukaan. Tämä sisältää vaiheita, kuten eristävän paperin leikkaamisen, kelarullien ja toisiokäämien käämityksen. Kelojen valmistus vaatii tiukkaa eristekerroksen laadun ja kelojen tarkkuuden valvontaa.

 

Kokoonpano:Kokoamisprosessin aikana kela ja rautasydän kootaan. Tämä tarkoittaa kelan kiertämistä rautasydämen ympärille ja sen varmistamista, että kelan ja sydämen välinen eristys on ehjä.

 

Eristys ja pinnoite:Korkeataajuisten muuntajien turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi kelat ja muut keskeiset komponentit on eristettävä. Eristeenä käytetään yleensä eristysliimaa, eristävää maalia tai eristekalvoa estämään eristekerroksen halkeilu tai sähköisku.

 

Testaus ja virheenkorjaus:Tuotantoprosessin aikana korkeataajuisia muuntajia testataan ja testataan niiden suorituskyvyn ja laadun varmistamiseksi. Testaa esimerkiksi eristysresistanssi, induktanssi, käämitysvastus, silmukkavirta jne.

 

Pakkaus ja toimitus:Tuotannon päätyttyä suurtaajuusmuuntaja pakataan ja kuljetetaan turvallisesti asiakkaan osoittamaan paikkaan.

 

 
UKK
 
 

K: Kuinka suurtaajuusmuuntaja toimii?

V: Korkeataajuusmuuntaja on komponentti, joka muuntaa vaihtojännitteen, virran ja impedanssin. Kun vaihtovirta kulkee ensiökäämin läpi, rautasydämessä (tai magneettisydämessä) syntyy vaihtomagneettivuo. Samanaikaisesti jännite (tai virta) indusoituu toisiokäämiin.

K: Mitä eroa on 50 Hz:n ja suurtaajuisen muuntajan välillä?

V: Normaalisti sitä käytetään jännitteen vaihtamiseen, toimintataajuus on alle 50 Hz. Matalataajuisessa muuntajassa käytetään piiteräslevyjä, joilla on korkea magneettinen läpäisevyys sydämen tekemiseen. Suurtaajuusmuuntaja eroaa matalataajuisesta muuntajasta. Se toimii korkeilla taajuuksilla ja suorittaa energian muuntamisen.

K: Mikä on muuntajan suurtaajuusmalli?

V: Tämä malli koostuu kahdesta epälineaarisen resistanssin osasta, jotka yleensä merkitään A {{0}} ja A 1 ja jotka on erotettu toisistaan ​​induktanssilla L 1 ja L 0 . Rinnakkainen vastus Rp (noin 1 MΩ) lisätään, jotta vältetään virtalähteen ja epälineaaristen elementtien yhdistelmän numeerinen epävakaus.

K: Mitä eroa on induktorin ja suurtaajuusmuuntajan välillä?

V: Induktorit varastoivat energiaa, muuntajat siirtävät energiaa. Tämä on tärkein ero. Magneettisydämet eroavat merkittävästi induktoreissa ja suurtaajuusmuuntajissa: Induktorit tarvitsevat ilmaraon energian varastointiin, muuntajat eivät.

K: Mitä eroa on matalataajuisen ja korkeataajuisen muuntajan välillä?

V: Korkeataajuisessa muuntajassa, jolla on sama ensiö- ja toisiojännite ja teho, on vähemmän kierroksia verrattuna matalataajuiseen muuntajaan. Tämä johtuu siitä, että vuontiheys sydämessä on kääntäen verrannollinen syöttöjännitteen taajuuteen.

K: Miksi suurtaajuusmuuntajat ovat tehokkaampia?

V: Mitä suurempi taajuus, sitä korkeampi muuntajan induktiivinen reaktanssi ja siten pienempi viritysvirta ilman kuormitusta. Lyhyesti sanottuna virta on kääntäen verrannollinen taajuuteen (I=V/XL). Mitä pienempi viritysvirta, sitä pienemmät sisäiset häviöt lisäävät siten hyötysuhdetta.

K: Kuinka valitsen suurtaajuisen muuntajan?

V: Valitse sopiva ydin.
Laske tarvittavat ensisijaiset kierrokset insinöörin valitseman vuotiheyden perusteella.
Laske toisiokierrosten lukumäärä, jota edustaa ensiö- ja toisiojännitteen suhde.

K: Kuinka tarkistaa suurtaajuusmuuntaja?

V: Tässä testissä valepiiriä käytetään generoimaan ensin tarvittavat jännitteet. Sitten nämä jännitteet otetaan lähteestä ja liitetään varsinaiseen testimuuntajaan.

K: Kuinka laskea suurtaajuusmuuntaja?

V: Korkeataajuiset muuntajat lasketaan tehollisen sydäntilavuuden Ve ja sydämen minimipoikkileikkauksen Amin avulla. Vaadittavalle lähtöteholle Pout=Vout · Iout ja valittu kytkentätaajuus fa sopiva ydintilavuus Ve on määritettävä.

K: Mikä on suurtaajuusmuuntajan nimi?

V: Flyback-muuntaja on korkeajännitteinen, korkeataajuinen muuntaja, jota käytetään plasmapalloissa ja katodisädeputkissa (CRT).

K: Miksi käytämme suurtaajuusmuuntajia?

V: Korkeataajuisten muuntajien käytöllä on useita etuja verrattuna normaaleihin tehomuuntajiin: Pienempi koko: Korkeammat taajuudet mahdollistavat laminoidun teräksen käytön ohuemmilla laatuluokilla, vähemmän kuparia ja pienempiä ytimen poikkileikkauksia alhaisempien vuonvaihteluvaatimusten vuoksi.

K: Mikä on paras ydin suurtaajuusmuuntajalle?

V: Ferriittiytimet selviytyvät erinomaisesti korkeista taajuuksista ja vakaista magneettikentistä, jotka ovat ihanteellisia elektroniikkaan, kuten muuntajiin. Ne eivät ole johtavia, mikä takaa turvallisuuden piireissä. Sitä vastoin rauta- tai terässydämet sopivat alhaisemmille taajuuksille ja suurelle magneettivuolle, mikä sopii erinomaisesti tehomuuntajille.

K: Miksi ferriittisydäntä käytetään suurtaajuusmuuntajassa?

V: Korkea magneettinen läpäisevyys: Ferriittisydänmuuntajilla on korkea magneettinen läpäisevyys, mikä on yksi syy, miksi niitä käytetään suurtaajuisissa muuntajissa. Matala sähkönjohtavuus: Korkea läpäisevyys sekä alhainen sähkönjohtavuus auttavat ferriittiytimiä estämään pyörrevirtahäviöitä.

K: Mikä on tehomuuntajan suurtaajuusmalli?

V: Suurtaajuinen tehomuuntajamalli on muodostettu valmistajan geometrisista ja rakenteellisista tiedoista sekä saatavilla olevista materiaaliominaisuuksista. Kaikki niputetun piiriesityksen piiriparametrit lasketaan näiden tietojen perusteella.

K: Mitä eroa on korkeataajuisilla ja matalataajuisilla muuntajilla?

V: Koska korkean ja matalan taajuuden taajuudet ovat erilaisia, korkeataajuutta voidaan käyttää vain korkeataajuisessa piirissä ja herätelähteen taajuus vastaa muuntajan taajuutta, kun taas matalataajuutta ei voida sekoittaa.

K: Miksi muuntajat pienenevät korkeammalla taajuudella?

V: Jos oletetaan, että vuontiheys on vakio, suurempi taajuus pienentää dramaattisesti sydämen poikkileikkausta ja käämityksen kierrosten määrää, jolloin suurtaajuusmuuntaja on pienempi ja johtimien pituus on pienempi, joten sähkövastus on pienempi.

K: Mikä on suurtaajuusmuuntajan kaava?

V: Suurtaajuisten muuntajan käännösten laskentamenetelmä kytkentävirtalähteelle. Laskentakaava: N=0.4 (l/d) juurin potenssiin. (Niistä N on kierrosten lukumäärä, L on absoluuttinen yksikkö ja luH=10 kuutiometriä.

K: Mikä on suurtaajuisen muuntajan tarkoitus?

V: Suurtaajuusmuuntaja on tehomuuntaja, jonka toimintataajuus ylittää keskitaajuuden (10 kHz). Sitä käytetään pääasiassa suurtaajuisena kytkentävirtamuuntajana suurtaajuisena kytkentävirtalähteenä, mutta sitä käytetään myös suurtaajuisen invertterin virtalähteenä ja suurtaajuusinvertterin hitsauskoneena.

K: Kuinka valita suurtaajuusmuuntaja?

V: Korkeataajuisen muuntajan magneettisen ydinrakenteen valinnassa on otettava huomioon energian siirto, toinen on otettava huomioon geometrinen kokorajoitus ja kolmas on otettava huomioon ytimen poikkileikkauspinta-alan suhde ikkuna-alueeseen. Monilähtömuuntajat vaativat yleensä suuremman ikkuna-alueen.

K: Mikä on suurtaajuusmuuntajan MHz?

V: Tyypillisten 50 tai 60 Hz:n verkkojännitemuuntajien sijaan korkeataajuiset muuntajat voivat sietää paljon korkeampia jännitetaajuuksia, usein 20 kHz:stä yli 1 MHz:iin. Suurjännitemuuntajat tarjoavat lukuisia etuja, kuten: Erittäin mukautettavissa sovelluksen mukaan. Pienempi suunnittelu vaatii vähemmän materiaaleja.

Olemme ammattimaisia ​​suurtaajuusmuuntajien valmistajia ja toimittajia Kiinassa. Jos aiot ostaa korkealaatuista korkeataajuista muuntajaa kilpailukykyiseen hintaan, tervetuloa saamaan ilmainen näyte tehtaaltamme. Myös räätälöity palvelu on saatavilla.

(0/10)

clearall