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Transformateur haute fréquence EE64 personnalisé à gros noyau

Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: CHIPSEN
Certification: UL/cUL Class B/F/H, VDE, CQC
Numéro de modèle: EE64
Quantité de commande min: 1K
Prix: $1.35-2.68/pieces
Délai de livraison: 7-14 jours ouvrables (négociable)
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000 pièces
Caractéristiques
Points marquants

Transformateur à haute fréquence à gros noyau

,

Transformateur haute fréquence personnalisé

,

Transformateur EE64 hf

Tension d'isolement:
Généralement 1 500 V ou plus
Température de fonctionnement:
-20°C à +85°C
Taille de protection:
20,12*18,5 mm
Matériau de base:
Ferrite
Type de montage:
Montage en surface
Pouvoir:
300W
Description de produit
Transformateur haute fréquence EE64 à grand noyau personnalisé, faible DCR, onduleurs stables
Onduleurs stables à faible DCR
Les valeurs ci-dessous sont des références courantes pour les demandes d'acheteurs internationaux et des points de départ pour les discussions d'ingénierie. Il ne s'agit pas de caractéristiques fixes ou garanties pour chaque transformateur EE64. Les exigences finales sont confirmées par la spécification approuvée, le dessin, le système de matériaux et le processus de validation par échantillon client.
Industrie Application typique Exigence d'entrée typique Exigence de sortie typique Demande de puissance typique Fréquence Paramètres clés évalués Focus sur la sécurité et l'environnement Personnalisation disponible
Alimentations industrielles Transformateur principal pour convertisseurs AC/DC et DC/DC isolés Excitation commutée à partir de 85 V à 265 V AC redressé ou d'un bus DC spécifié Sortie isolée spécifique à l'application après redressement Environ 200 W à 1200 W Couramment 20 kHz à 200 kHz Densité de flux, inductance, rapport de transformation, fuite, DCR, pertes AC, élévation de température Distance d'isolement, distance de sécurité, degré de pollution, inflammabilité et température du boîtier Grade de ferrite, entrefer, bobinage en feuille ou Litz, intercalage, blindage, sorties, bornes et conception thermique
Alimentation de secours et onduleurs Transformateur onduleur, convertisseur de batterie et étage chargeur Bus DC 24 V, 48 V, 72 V ou supérieur défini par le client Sortie isolée haute tension ou basse tension Environ 300 W à 1500 W Couramment 20 kHz à 150 kHz Courant de crête, saturation, fuite, DCR, pertes cuivre, pertes noyau et équilibre thermique Fonctionnement en veille, conditions de surtension, de défaut et endurance thermique Conducteurs parallèles, feuille, entrefer de précision, prise centrale, blindage, isolation, barres omnibus et capteurs
Systèmes de stockage d'énergie Transformateur PCS et convertisseur bidirectionnel de batterie Batterie ou liaison DC haute tension avec forme d'onde bidirectionnelle définie Liaison DC isolée, batterie ou sortie auxiliaire Environ 300 W à 2000 W Couramment 20 kHz à 200 kHz Équilibre de flux, fuite, DCR, capacité AC, saturation et température de point chaud Séparation haute tension, transitoires, vibrations et traçabilité Bobinage symétrique, conception à faible capacité, feuille, Litz, blindage, entrefer, barres omnibus, enrobage et capteurs
Équipement de recharge pour véhicules électriques Étage DC/DC isolé et transformateur de module de puissance Liaison DC PFC ou bus haute tension ou basse tension spécifié Bus de charge isolé ou sortie auxiliaire Environ 300 W à 2000 W Couramment 30 kHz à 200 kHz Capacité de fuite, résistance AC, isolation, élévation de température et cohérence Isolation du chargeur, surtension, humidité, vibrations et traçabilité Cible de fuite résonante, isolation renforcée, feuille, Litz, fils, barres omnibus et enrobage
Chargeurs industriels pour batteries Transformateur principal pour chariots élévateurs, AGV, chargeurs marins et stationnaires Bus DC redressé du secteur ou côté batterie Sortie de charge spécifiée par le client après redressement Environ 200 W à 1500 W Couramment 20 kHz à 150 kHz Rapport de transformation, courant, DCR, pertes AC, fuite, contribution à l'efficacité et élévation de température Surtension, isolation, refroidissement et coordination des dispositifs de protection Secondaire à prise centrale, feuille, Litz, blindage, isolation, capteurs et bornes
Variateurs industriels et robotique Alimentation auxiliaire du variateur et conversion isolée haute puissance Liaison DC redressée du secteur ou entrée DC spécifiée Bus DC isolé ou sorties de contrôle multiples Environ 150 W à 1000 W Couramment 20 kHz à 200 kHz Saturation, capacité, fuite, DCR, EMI, élévation de température et vibrations Température industrielle, transitoires, degré de pollution et isolation Bobinage à faible capacité, blindage, sorties multiples, fils, supports et imprégnation
Alimentation pour télécommunications et centres de données Modules d'alimentation DC/DC isolés haute puissance et modules d'alimentation pour serveurs Bus DC 48 V ou bus PFC haute tension Sortie 12 V, 24 V, 48 V ou spécifique à l'application Environ 200 W à 1500 W Couramment 50 kHz à 250 kHz Résistance AC et DC, fuite, capacité, pertes noyau et chemin thermique Isolation, CEM, cycle de service élevé, traçabilité et cyclage thermique Bobinage en feuille ou Litz, intercalage, blindage, bornes, barres omnibus et tolérances serrées
Onduleurs d'énergie renouvelable Étage de conversion solaire, éolienne et d'énergie distribuée Liaison DC haute tension ou bus d'énergie renouvelable Liaison DC isolée, interface batterie ou sortie auxiliaire Environ 300 W à 2000 W Couramment 20 kHz à 200 kHz Large plage d'entrée, équilibre de flux, saturation, fuite, DCR, capacité et marge thermique Surtension extérieure, humidité, cyclage thermique et séparation haute tension Isolation renforcée, conception à faible capacité, feuille, Litz, blindage, capteurs et enrobage
Alimentation médicale et de laboratoire Alimentation isolée haute puissance pour équipements de diagnostic et d'analyse Bus PFC défini par le client ou entrée de convertisseur DC Sorties isolées spécifiques à l'application Environ 150 W à 800 W Couramment 30 kHz à 200 kHz Distance d'isolement, distance de sécurité, rigidité diélectrique, capacité, EMI et performances thermiques Coordination avec les exigences applicables de l'équipement final Isolation renforcée, bobinage à faible capacité, blindage, capteurs et tests documentés
Les principaux paramètres personnalisables comprennent la topologie, la plage d'entrée, la tension et le courant de sortie, la puissance de fonctionnement, la fréquence de commutation, le cycle de service, l'inductance primaire, le courant de magnétisation, le rapport de transformation, l'entrefer, le courant de crête et RMS, la marge de saturation, l'inductance de fuite, le DCR, la résistance de bobinage AC, la capacité, le matériau de ferrite, la feuille de cuivre, la construction Litz ou fil parallèle, la séquence de bobinage, le blindage, l'isolation, les bornes, les fils, les barres omnibus, le montage, les capteurs de température et les critères de test.
Aperçu du produit
L'EE64 est une plateforme de transformateur à ferrite haute fréquence de grande taille destinée aux alimentations à découpage de moyenne et haute puissance, aux convertisseurs DC/DC isolés, aux onduleurs, aux chargeurs de batterie, aux systèmes de stockage d'énergie, aux variateurs industriels, aux équipements d'énergie renouvelable et à d'autres applications d'électronique de puissance.
L'image fournie montre un grand assemblage magnétique rectangulaire avec des enroulements visibles substantiels à fils multiples, une isolation multicouche et des plaques de support isolantes étendues. La construction semble destinée à la conversion de puissance à courant plus élevé, mais le type exact de conducteur, le bobinoir, le matériau de ferrite, l'entrefer, les terminaisons, le blindage et l'agencement mécanique ne peuvent pas être confirmés à partir de l'image seule.
EE64 identifie la plateforme approximative du noyau ferrite et ne définit pas une puissance nominale fixe. La capacité finale dépend de :
  • Topologie du convertisseur
  • Plage de tension d'entrée
  • Forme d'onde et fréquence de commutation
  • Cycle de service
  • Limite de densité de flux
  • Grade de ferrite
  • Entrefer
  • Conducteur de bobinage
  • Effets de peau et de proximité
  • Cible de fuite
  • Méthode de refroidissement
  • Température ambiante
  • Système d'isolation
  • Montage
  • Température de point chaud autorisée
Les informations de développement requises comprennent la topologie, la plage d'entrée, la fréquence de commutation, le cycle de service, la tension et le courant de sortie, la puissance continue et de crête, l'inductance primaire, le rapport de transformation, les formes d'onde de courant, la cible de fuite, les limites de DCR et de résistance AC, la cible de capacité, la tension d'isolement, le chemin d'isolement, la distance de sécurité, le refroidissement, les dimensions, les bornes, les exigences applicables et le plan de test.
Construction du produit
Article de construction Référence de personnalisation EE64
Plateforme magnétique Plateforme à noyau ferrite EE64 ou équivalent approuvé sélectionné selon la fréquence, la forme d'onde, la densité de flux, les pertes et les exigences thermiques
Matériau du noyau Ferrite de puissance sélectionnée selon la fréquence de commutation, la forme d'onde, la température et la cible de pertes noyau
Fixation du noyau Ruban adhésif, pince, support ou système mécanique approuvé
Formeur de bobinage Bobinoir standard, bobinoir divisé, formeur personnalisé ou arrangement sans bobinoir
Conducteur de bobinage Fil émaillé, conducteurs parallèles, fil Litz, feuille de cuivre ou système de conducteurs combiné
Bobinage visible L'image montre des faisceaux de bobinage substantiels orange à fils multiples, mais les spécifications exactes nécessitent une confirmation
Disposition du bobinage Structure stratifiée, intercalée, sandwich, sectionnelle ou séparée
Système d'isolation Films, rubans, barrières, gaines, marges, entretoises et isolation des fils
Blindage Blindage électrostatique optionnel, bande de flux ou blindage magnétique externe
Entrefer Construction sans entrefer, à entrefer réparti ou à entrefer de précision
Terminaisons Fils volants, languettes en cuivre, bornes, barres omnibus, cosses ou connecteurs personnalisés
Support mécanique Plaques isolantes, entretoises, supports, fixations de noyau et renforcement du bobinage
Imprégnation et enrobage Vernis, enrobage partiel, encapsulation ou composé thermiquement conducteur
Surveillance de la température Thermostat, thermistance, RTD ou autre capteur optionnel
Traçabilité Modèle personnalisé, identification du bobinage, code de date, code de lot et étiquette client
Le contour final du noyau, la hauteur d'assemblage, les dimensions des plaques de support, les dégagements de bobinage, les positions des bornes, les points de montage et les tolérances doivent être confirmés par le dessin approuvé.
Caractéristiques du produit
Plateforme de conversion de puissance à grand noyau
La plateforme EE64 offre une section transversale magnétique et une fenêtre de bobinage plus grandes que les structures EE plus petites. Cela peut prendre en charge des demandes de puissance plus élevées, mais aucune valeur de puissance n'est garantie sans une révision électrique et thermique complète.
Options de bobinage à courant élevé
La feuille de cuivre, le fil Litz, les conducteurs parallèles, le fil multibrin, les languettes en cuivre et les barres omnibus peuvent être considérés pour gérer le courant RMS, le DCR, l'effet de peau, les pertes de proximité, le partage de courant et la température des terminaisons.
Inductance de fuite contrôlée
L'intercalage peut réduire la fuite, tandis qu'une séparation délibérée du bobinage peut créer une valeur de fuite résonante spécifiée. La fuite doit être équilibrée par rapport à la capacité, à l'espacement d'isolation, à la fabricabilité et aux performances thermiques.
Développement de faible DCR et de faible résistance AC
La section transversale du conducteur, la taille des brins, l'épaisseur de la feuille, les chemins parallèles, la disposition des couches, la longueur du bobinage et la conception des terminaisons peuvent être examinés conjointement. Le DCR seul ne représente pas la perte totale du bobinage à haute fréquence.
Options EMI et capacité
La séquence de bobinage, le blindage, la construction sectionnelle, l'espacement entre les bobinages et les chemins de retour peuvent être personnalisés pour prendre en charge les objectifs de bruit en mode commun. Les performances CEM doivent être vérifiées dans le convertisseur complet.
Support de gestion thermique
Les pertes noyau, les pertes cuivre, les points chauds, la conductivité thermique de l'isolation, le flux d'air, le refroidissement par conduction, l'enrobage, le montage et la position du capteur peuvent être examinés comme un système thermique unique.
Renforcement mécanique
La fixation contrôlée du noyau, le support du bobinage, la décharge de traction des fils, la protection de l'isolation et le montage peuvent être développés pour les vibrations, le transport et la manipulation en production.
Applications
  • Alimentations à découpage industrielles haute puissance
  • Onduleurs d'alimentation de secours et UPS
  • Convertisseurs PCS de stockage d'énergie
  • Convertisseurs bidirectionnels de batterie
  • Onduleurs solaires et d'énergie renouvelable
  • Chargeurs industriels pour batteries
  • Équipement de recharge pour véhicules électriques
  • Convertisseurs DC/DC isolés haute puissance
  • Redresseurs télécom et modules d'alimentation pour centres de données
  • Variateurs de moteurs industriels et robotique
  • Équipement d'alimentation pour soudage et industriel
  • Systèmes d'alimentation auxiliaire et de commande de grille isolés
  • Équipement d'alimentation médicale et de laboratoire
  • Convertisseurs full-bridge, half-bridge, push-pull et résonants
La pertinence doit être confirmée en fonction des conditions électriques, thermiques, mécaniques, environnementales et de sécurité réelles.
Contrôle qualité
Inspection des matériaux entrants
L'inspection peut couvrir les noyaux ferrite, les formeurs de bobinage, la feuille de cuivre, le fil Litz ou multibrin, les films isolants, le ruban, les barrières, les gaines, les bornes, les barres omnibus, les adhésifs, les matériaux d'enrobage, les capteurs, les plaques de support, les étiquettes et la documentation fournisseur.
Revue de conception
La revue d'ingénierie peut évaluer la topologie, la fréquence, les conditions volt-secondes, la densité de flux, l'inductance de magnétisation, le courant de crête, la marge de saturation, les pertes noyau, le rapport de transformation, la sélection du conducteur, les effets de peau et de proximité, le remplissage du bobinage, la fuite, la capacité, le DCR, l'isolation, le chemin d'isolement, la distance de sécurité, les points chauds et le refroidissement.
Contrôle en cours de fabrication
Les contrôles peuvent inclure le comptage des tours, la direction du bobinage, la préparation du conducteur, la disposition des chemins parallèles, l'isolation de la feuille, la séquence de bobinage, la tension, l'isolation inter-couches, le routage des fils, la jonction des bornes, l'installation du blindage, le contrôle de l'entrefer, l'assemblage du noyau, le placement des capteurs, l'imprégnation et l'enrobage.
Tests électriques
Les tests peuvent inclure :
  1. Inductance
  2. Rapport de transformation et polarité
  3. DCR du bobinage
  4. Inductance de fuite
  5. Rigidité diélectrique
  6. Résistance d'isolement
  7. Capacité inter-bobinages
  8. Détection de court-circuit
  9. Tests fonctionnels du convertisseur
La fréquence, la tension, le courant, le biais, les limites, la durée, le niveau d'échantillonnage et la fréquence des tests doivent suivre le plan de test approuvé.
Inspection mécanique
L'inspection peut couvrir les dimensions du noyau, la hauteur totale, les plaques de support, les dégagements de bobinage, le routage des conducteurs, les bornes, les barres omnibus, la couverture d'isolation, la fixation du noyau, l'emplacement du capteur, les étiquettes, la compatibilité de montage et la qualité de fabrication.
Validation par échantillon
Les échantillons doivent être testés dans le convertisseur du client dans des conditions d'entrée minimale et maximale, sans charge, pleine charge, charge de crête, plage de fréquence, démarrage, transitoire, défaut, température ambiante et de refroidissement.
La validation peut inclure les formes d'onde, l'équilibre de flux, le courant de crête, le comportement de fuite, la régulation, la contribution à l'efficacité, la température du point chaud, l'EMI, les vibrations et les tests d'isolation.
Traçabilité
Les lots de matériaux, les lots de ferrite, les lots de conducteurs, les lots de bobinage, les enregistrements d'entrefer, les enregistrements de jonction de bornes, les résultats de test et les modifications d'ingénierie peuvent être contrôlés.
Profil de l'entreprise
Chipsen est spécialisé dans le développement et la fabrication de composants magnétiques personnalisés pour les équipements industriels, l'électronique de puissance, les systèmes d'automatisation et les applications de contrôle électrique.
La gamme de produits comprend des transformateurs haute fréquence, des transformateurs basse fréquence, des transformateurs planaires, des inducteurs de puissance, des inducteurs à courant élevé, des inducteurs toroïdaux, des bobines de choc de mode commun, des magnétiques de filtre EMI, des bobines de charge sans fil, des bobines personnalisées et des composants magnétiques non standard.
Chipsen prend en charge le développement basé sur des dessins, le développement de remplacement basé sur des échantillons et la conception basée sur les exigences de l'application. Les discussions d'ingénierie peuvent couvrir le faible DCR, l'inductance de fuite, l'EMI, l'isolation, l'élévation de température, la structure de bobinage, l'empreinte, le brochage, les bornes, les dispositifs de protection et les exigences de test de production.
L'objectif est de fournir des échantillons prêts à être évalués et une spécification clairement définie avant l'approbation de la production.
Pourquoi choisir Chipsen
Personnalisation spécifique à l'application
L'EE64 peut être développé autour de la topologie, de la plage d'entrée, de la fréquence, du profil de puissance, de la forme d'onde de courant, de la cible de fuite, de l'architecture d'isolation, du refroidissement, des bornes, du montage et de l'environnement d'exploitation.
Support OEM et ODM
Le support est disponible pour les nouvelles conceptions, la fabrication basée sur des dessins, le développement de remplacement basé sur des échantillons et la revue d'ingénierie basée sur l'application.
Développement basé sur dessin et échantillon
Chipsen peut examiner un dessin ou un échantillon existant. Les formes d'onde du convertisseur, les conditions de fonctionnement et les limites d'acceptation doivent également être fournies.
Collaboration d'ingénierie
Les discussions d'ingénierie peuvent aborder l'inductance, le rapport de transformation, la fuite, le DCR, la résistance AC, l'entrefer, le système de conducteurs, la capacité, l'EMI, la marge de saturation, l'isolation, les points chauds, le refroidissement, les bornes et le montage.
Support flexible de prototypage
Les quantités et les calendriers de prototypes sont examinés en fonction de la disponibilité des matériaux, de l'outillage, des exigences des bornes, de la complexité et de la complétude des spécifications. Aucun MOQ vérifié n'est visible sur l'image.
Gestion réactive des projets
Le délai de devis et d'échantillon est confirmé après réception des informations complètes et après examen de la spécification, des matériaux, de l'outillage et des exigences de validation thermique. Aucun délai vérifié n'est visible sur l'image.
Support de garantie
Les conditions de garantie sont confirmées en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement, du statut de validation et de l'accord d'approvisionnement écrit. Aucune période de garantie n'est visible sur l'image.
Processus de spécification contrôlé
Le dessin approuvé, la spécification électrique, le système de matériaux, les résultats de validation et le plan de test constituent la base du contrôle de production.
Support d'intégration mécanique
Le contour du noyau, les dégagements de bobinage, les plaques de support, les bornes, les barres omnibus, les fils, les points de montage, les capteurs, l'enrobage et l'étiquetage peuvent être examinés pour l'assemblage client.
Questions fréquemment posées
L'EE64 est-il une puissance nominale fixe ?
Non. L'EE64 identifie une plateforme approximative de noyau ferrite. La capacité de puissance dépend de la topologie, de la forme d'onde, de la fréquence, de la densité de flux, de la conception du conducteur, du refroidissement, de l'isolation et de l'élévation de température.
Quelles informations sont nécessaires pour un devis ?
Veuillez fournir la topologie, la plage d'entrée, la fréquence, le cycle de service, la tension et le courant de sortie, la puissance continue et de crête, l'inductance, le rapport de transformation, les formes d'onde de courant, les limites de fuite et de résistance, l'isolation, le refroidissement, les dimensions, les bornes, la demande et les tests.
Quelles topologies de convertisseurs peuvent être prises en charge ?
Les topologies full-bridge, half-bridge, push-pull, forward, résonantes, bidirectionnelles et autres topologies spécifiées par le client peuvent être considérées.
La feuille de cuivre ou le fil Litz peuvent-ils être utilisés ?
Oui. La feuille de cuivre, le fil Litz, le fil parallèle ou les conducteurs combinés peuvent être considérés en fonction de la fréquence, du courant, de l'effet de peau, de l'espace de bobinage, de l'isolation et des exigences de terminaison.
Des sorties multiples peuvent-elles être ajoutées ?
Oui, lorsque l'espace de bobinage, la régulation, le partage de courant, l'isolation et les limites thermiques le permettent.
L'inductance primaire et l'entrefer peuvent-ils être personnalisés ?
Oui. Ils peuvent être développés autour de la topologie, du courant de magnétisation, du courant de crête, de l'énergie stockée, de la marge de saturation et de la tolérance.
L'inductance de fuite peut-elle être contrôlée ?
Oui. La fuite peut être minimisée ou délibérément conçue pour une cible résonante grâce à la géométrie du bobinage, à la séparation, à l'intercalage et à l'isolation.
Le DCR et la résistance AC peuvent-ils être réduits ?
Ils peuvent être optimisés grâce à la section transversale du conducteur, au diamètre des brins, à l'épaisseur de la feuille, aux chemins parallèles, à la longueur du bobinage, à la disposition des couches et aux terminaisons.
Un blindage électrostatique peut-il être ajouté ?
Oui. Un blindage peut être ajouté lorsque l'espace, la capacité, l'isolation et les conditions thermiques le permettent.
Des options d'isolation renforcée sont-elles disponibles ?
L'isolation renforcée peut être développée en utilisant un espacement approprié, des barrières, des films, du ruban, des gaines ou des conducteurs isolés spécialisés.
Les bornes, les fils et les barres omnibus peuvent-ils être personnalisés ?
Oui. Les languettes en cuivre, les cosses, les barres omnibus, les fils volants, les connecteurs, la décharge de traction et le montage peuvent être personnalisés.
Des capteurs de température peuvent-ils être installés ?
Un thermostat, une thermistance, un RTD ou un autre capteur peut être inclus si nécessaire.
Chipsen peut-il développer un remplacement à partir d'un échantillon ?
Oui. Le développement basé sur échantillon peut inclure des mesures mécaniques et une caractérisation électrique.
Quels tests sont disponibles ?
Les tests peuvent inclure l'inductance, le rapport de transformation, la polarité, le DCR, la fuite, la rigidité diélectrique, la résistance d'isolement, la capacité, la détection de court-circuit, les dimensions, les tests thermiques et la validation de l'application.
Est-ce que cela est automatiquement conforme à une norme IEC ou UL ?
Non. Il peut être développé pour prendre en charge les exigences spécifiées, mais la certification ou la conformité du produit final n'est pas automatique.
Quel est le MOQ ?
Le MOQ est confirmé en fonction de la disponibilité des ferrites, des conducteurs et des bornes, de l'outillage, de la complexité et des exigences de production.
Quel est le délai de devis et d'échantillon ?
Le délai est confirmé après examen de toutes les informations électriques, mécaniques, d'isolation, thermiques et commerciales.
Quelle garantie est disponible ?
Les conditions de garantie sont confirmées en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement, du statut de validation et de l'accord écrit.
Le modèle EE64 ou la plateforme à noyau ferrite ne définissent pas à eux seuls une puissance, une tension, un courant, une fréquence, une isolation ou une température nominale fixe. Les performances finales ne sont confirmées que par le dessin approuvé, la spécification électrique, le système de matériaux, le plan de test et le processus de validation par échantillon client.
Images du produit
Large Core EE64 High Frequency Transformer showing substantial multi-strand windings and insulation Detailed view of EE64 transformer construction with layered insulation and support plates
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