logo

Kompaktowy wydajny transformator mocy EC39 HF Stabilne źródła zasilania o niskim DCR

Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: CHIPSEN
Orzecznictwo: UL/cUL Class B/F/H, VDE, CQC
Numer modelu: EC39
Minimalne zamówienie: 1k
Cena: $8.5-11.8/pieces
Czas dostawy: 7-14 dni roboczych (do negocjacji)
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 10000szt
Zapytanie teraz
Zdobądź cytat.
Dane techniczne
Najważniejsze cechy

EC39 transformator mocy hf

,

Niski DCR transformatora mocy hf

,

Transformator o wysokiej częstotliwości 500 W

Napięcie izolacji:
3000 V AC
Zakres częstotliwości:
20 kHz - 500 kHz
Napięcie wejściowe:
85 V - 265 V AC
Moc znamionowa:
5 W - 500 W
Materiał rdzenia:
Ferryt
Temperatura pracy:
-40°C do +125°C
Opis produktu
Kompaktowy, wydajny transformator EC39 wysokiej częstotliwości
Stabilne źródła zasilania o niskim DCR
Przegląd produktu
Poniższe wartości są powszechnymi odniesieniami do międzynarodowych zapytań kupujących i punktami wyjścia do dyskusji technicznych.Ostateczne wymagania potwierdzone są w zatwierdzonej specyfikacji, rysunek, system materiałów i proces walidacji próbek przez klienta.
Przemysł Typowe zastosowanie Typowe wymagania dotyczące danych wejściowych Typowe wymagania produkcyjne Typowe badanie władzy Częstotliwość Ocena kluczowych parametrów Bezpieczeństwo i środowisko Dostępne dostosowanie
Automatyka przemysłowa Izolowane zasilanie SMPS dla napędów sterowników PLC i płyt sterujących Akumulacja podniecenia pochodząca z 12 V, 24 V lub 48 V prądu stałego lub z skorygowanej przewodówki prądu przemiennego 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V lub wiele wyjściów Ok. od 15 W do 120 W Zwykle od 30 kHz do 300 kHz Indukcja współczynnik obrotowy, przeciek DCR regulacja prądu szczytowego EMI i wzrost temperatury Wykorzystanie urządzeń do izolacji przemysłowej Sekwencja zawijania przewodu, osłona przewodnika, izolacja przewodów i limity badania
Zasilanie awaryjne i UPS Akumulator baterii, napęd dodatkowy bramy zasilania i sterowanie ładowarką Akumulator lub wysokonapięciowy bus prądu stałego o zdefiniowanej przez klienta formie fali 12 V 15 V 24 V 48 V lub wielokrotnie izolowane szyny Ośrodki elektryczne i ich części Zwykle od 30 kHz do 250 kHz Brak maksymalnego przepływu prądu, wyciek DCR, izolacja efektywności i podwyższenie temperatury Środowisko ciągłego napięcia w stanie gotowości i wytrzymałość termiczna Precyzyjna luka materiału o niskiej stratze, wielokrotne wyjścia wiązania niskiej DCR i wzmocniona izolacja
Systemy magazynowania energii Pojazd i urządzenia sterujące bramą zasilania BMS PCS Akumulator lub skorygowana szoska wysokonapięciowa w określonej topologii Izolowane szynki sterujące lub wyjścia mocy specyficzne dla zastosowania O mocy od 30 W do 250 W Zwykle od 40 kHz do 300 kHz Utrata izolacji pojemnościowej DCR, margines nasycenia EMI i stabilność termiczna Środowisko i identyfikowalność szaf rozdzielczych wysokonapięciowych Włókna i osłony z folii izolacyjnej wzmocnionej o niskiej przepustowości
Ładowarki akumulatorów Transformator główny lub pomocniczy do ładowarek przemysłowych 12 V do 72 V prądu stałego lub 85 V do 265 V prądu prądu przenośnego, w zależności od architektury Wydajność ładowania lub mocy pomocniczej określona przez klienta O mocy od 30 W do 250 W Zwykle od 40 kHz do 250 kHz Indukcyjność szczytowa, przeciek prądu, regulacja DCR, izolacja i straty Odstęp od kręcenia, wzrost siły dielektrycznej i margines cieplny Wskaźnik skrętów szczelności specyficznych dla topologii izolacja tarczy foliowej litz i układ szpilki
Telekomunikacje i sieci Transformator przekształcający do urządzeń komunikacyjnych Komunikacja z systemami elektronicznymi 5 V 12 V 24 V 48 V lub wielokrotnie regulowane szyny Ośrodki elektryczne i ich części Zwykle od 50 kHz do 300 kHz Regulacja EMI i odcisk pojemności przecieku DCR Izolacja EMC, temperatura i niezawodność szafy wsparcia Oszczelnia o niskiej przepustowości, włączająca w sobie specjalne proporcje szczytu i przewodów
Elektronika energetyczna w centrach danych Pozostałe urządzenia i urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 PFC DC Bus Battery Bus lub pomocniczy przekształcacz Z wyłączeniem urządzeń do przechowywania lub monitorowania urządzeń Ok. od 20 W do 200 W Zwykle od 50 kHz do 300 kHz Wyciek, utrata pojemności rdzenia i ścieżka cieplna oporu AC i DC Koordynacja identyfikowalności izolacji i cykle temperatury Kontrolowane wycieki folii obwijania osłony przewody szpilki niestandardowe i tolerancje badań
Urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych Moc sterowania SMPS pomocnicza i moc napędu bramy Włączenie prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem stałym 12 V 15 V 24 V lub wielokrotne wyjścia izolowane Ok. od 20 W do 200 W Zwykle od 40 kHz do 250 kHz Pojemność wycieku izolacji DCR EMI prądu szczytowego i wzrost temperatury Izolacja ładowarki, wilgotność, wibracje i identyfikowalność Wzmocniona osłona izolacyjna o niskiej przepustowości
Sprzęt medyczny Moc dla podsystemów monitorowania diagnostycznego i laboratoryjnego Definiowana przez klienta przejazda konwertera i kształt fali przełączania Wydatki wyizolowane specyficzne dla zastosowania Ośrodki elektryczne i ich części Zwykle od 40 kHz do 250 kHz Odstęp od kręcenia, wytrzymałość dielektryczna, pojemność i wzrost temperatury Koordynacja z obowiązującymi wymogami dotyczącymi urządzeń końcowych medycznych Wzmocniona izolacja trójizolacyjna osłona drutu, indywidualne rozstawienie i udokumentowane badania
Systemy sterowania klimatyzacją i klimatyzacją przemysłową Elektronika napędowa i elektronika sterowania silnikiem Włączenie prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego z napędem prądu stałego 24 V do 48 V Wyniki czujnika przekaźnika wentylatora sterowania lub napędu bramy Ośrodki elektryczne i ich części Zwykle od 30 kHz do 250 kHz Marża nasycenia DCR regulacja wycieków EMI i rezystancja drgań Wzrost wilgotności w temperaturze przemysłowej i stopień zanieczyszczenia Wielowystrzymowe konstrukcje osłony węzła wiodącej do gotowania i wzmocnienia mechanicznego
Główne parametry dostosowywalne obejmują topologię konwertera, zakres napięcia wejściowego i napięcia wyjściowego, napięcie i prąd wyjściowy, moc operacyjna, częstotliwość przełączania, cykl pracy, indukcyjność pierwotną, współczynnik obrotowy, szczelinę powietrza,prąd szczytowy, margines nasycenia, indukcyjność przecieku, DCR, pojemność wiązania, materiał ferrytowy, układ przewodów, sekwencja wiązania, osłona, izolacja, wytrzymałość dielektryczna, schodek, przepustka,przypisanie szpilki, lecących przewodów, wymiarów, wzrostu temperatury, oznakowania i testów produkcyjnych.
Opis produktu
EC39 to wysokofrekwencyjna platforma transformatora ferrytowego przeznaczona do zasilania w trybie przełączonym, izolowanych konwerterów prądu stałego, zasilania pomocniczego, ładowarek akumulatorów, zasilania z napędem bramkowym,elektronika energetyczna przemysłowa, i innych zastosowań konwersji wysokiej częstotliwości.
Na dostarczonym zdjęciu przedstawiono transformer o centralnym rdzeniu EC, zamontowany na wielopionowej bobinie z kilkoma przewodami przenośnymi.Widoczna konstrukcja obsługuje montaż PCB wraz z zewnętrznymi połączeniami prowadzeniaDokładna liczba szpil, funkcje prowadzenia, materiał rdzenia, układ uzwojenia i wymiary muszą być potwierdzone na zatwierdzonym rysunku.
EC39 identyfikuje przybliżoną platformę magnetyczną i nie określa uniwersalnej mocy, napięcia, prądu, częstotliwości lub izolacji.
  • Topologia konwertera
  • Zakres napięcia wejściowego
  • Przełączanie formy fali i częstotliwości
  • Cykl pracy
  • Granica gęstości strumienia
  • Materiał ferrytowy
  • Przestrzeń powietrzna
  • Układ wywijania
  • Rozmiar przewodnika
  • Metoda sprostowania
  • Dopuszczalne straty
  • Warunki chłodzenia
  • Temperatura otoczenia
  • Wymogi dotyczące izolacji
  • Dopuszczalny wzrost temperatury
Wymagane informacje dotyczące rozwoju obejmują topologię, minimalne i maksymalne napięcie wejściowe, częstotliwość przełączania, cykl pracy, napięcie wyjściowe i prąd, indukcyjność pierwotną, współczynnik obrotowy,prąd szczytowy i prąd RMS, limity wycieku i DCR, docelowy poziom pojemności, napięcie izolacyjne, przebieg i wolność, temperatura otoczenia, chłodzenie, wymiary, szpilki, przewody lotnicze i wymagania badawcze.
Konstrukcja produktu
Elementy budowlane EC39 Odniesienie do dostosowania
Magnetyczna platforma EC39 platforma ferrytowo-rdzeniowa lub zatwierdzony równoważny, wybrany zgodnie ze stratami gęstości strumienia częstotliwości i wymaganiami termicznymi
Materiał podstawowy Wysokofrekwencyjna ferryta wybrana zgodnie z temperaturą częstotliwości i docelową stratą fal.
Włóczęga Wielopinowa bobina z otworem wybrana do wywijania przestrzeni układ szpilki, wolność od ślizgania się i montaż PCB
Konfiguracja szpilki Wiele pinów PCB są widoczne, ale dokładny numer pitch i przydział wymaga potwierdzenia rysunku
Latające przewody Izolowane przewody lotnicze z dostosowywalnymi łącznikami do odciągania kolorów i funkcjami elektrycznymi
Przewodnik nawijania Włókno emaliowane, przewodniki równoległe, drut litzowy, folia miedziana lub drut trójkrowo izolowany
Układ wywijania Pozostałe, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8528
System izolacyjny Ograniczenia graniczne taśmą z trójkątem izolacyjnym i izolacją ołowiem
Osłony Opcjonalny pas przepływu elektrostatycznego osłony lub uzwojenie osłony
Przestrzeń powietrzna Wykonanie z rozproszoną luką lub precyzyjną luką środkową
Przymocowanie rdzenia Ściskacz taśmowy lub zatwierdzony proces wiązania
Impregnacja i gotowanie Lakierowanie częściowe lub kapsułkowanie zgodnie z wymaganiami termicznymi i środowiskowymi
Śledzenie Modelowe oprawy na zamówienie data identyfikacji kod partii kod partii i etykieta klienta
Ostateczny zarys rdzenia, wymiary bobiny, wysokość, odległość szpilki, odcisk PCB, długość ołowiu i tolerancje muszą być potwierdzone zatwierdzonym rysunkiem.
Charakterystyka produktu
Konwersja mocy o wysokiej częstotliwości:Platforma EC39 może obsługiwać topologie flyback, forward, push-pull, half-bridge, full-bridge, resonant i inne specyfikowane przez klienta, gdy są opracowywane pod kątem rzeczywistej formy fali i warunków pracy.
Specyficzny projekt elektryczny zastosowania:Podstawowa indukcyjność, współczynnik obrotowy, szczelina powietrza, układ przewodów i sekwencja uzwojenia mogą być opracowywane w zakresie wejścia klienta, wymagania wyjściowe, prąd szczytowy, częstotliwość przełączania, straty,i celów termicznych.
Opcje niskiego DCR i utraty nawijania:Można zmienić średnicę przewodnika, drut równoległy, drut litzowy, folię miedzianą, długość uzwojenia i układ końcowy, aby zmniejszyć straty uzwojenia prądu stałego i prądu przemiennego w dostępnym oknie uzwojenia.
Kontrolowane wycieki i pojemność:Połączenie może zmniejszyć indukcyjność wycieku, natomiast oddzielne uzwojenia i bariery izolacyjne mogą zmniejszyć pojemność lub zwiększyć odstęp bezpieczeństwa.Ostateczna struktura musi zrównoważyć te potencjalnie sprzeczne cele.
Budowa ukierunkowana na EMI:Sekwencja uzwojenia, osłona elektrostatyczna, pojemność wzajemnego uzwojenia, ścieżki powrotne i orientacja końcowa mogą być dostosowywane w celu wspierania optymalizacji EMC.Zgodność musi być zweryfikowana w kompletnym przetworniku.
Wielokrotna zdolność wyjściowa:Można wykorzystać wiele owijania wtórnego i pomocniczego, jeśli pozwalają na to przestrzeń owijania, regulacja krzyżowa, izolacja i ograniczenia termiczne.
Stabilność termiczna i mechaniczna:Wykorzystuje się w tym celu następujące czynniki:
Wnioski
  • Przemysłowe źródła zasilania w trybie przełączonym
  • Pojemność sterowania sterownikiem sterowania i automatyki
  • Przetwory zasilania awaryjnego i UPS
  • Pojemność pomocnicza PCS do magazynowania energii
  • Zaopatrzenie w system zarządzania bateriami
  • Ładowarki baterii przemysłowych
  • Moduły przekształcające prądy stałe w prądy stałe izolowane
  • Urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych
  • Izolowane źródła zasilania z napędem bramy
  • Przetworniki telekomunikacyjne i sieciowe
  • Zasilanie pomocnicze centrum danych
  • Elektryka klimatyzacyjna i prędkościowa
  • Zasoby zasilania urządzeń medycznych
  • Robotyka i maszyny przemysłowe
  • Przekładniki wielokrotnego wyjścia
  • Przetworniki pół-przewodowe, pełno-przewodowe i rezonansowe
Właściwość musi zostać potwierdzona zgodnie z rzeczywistymi warunkami elektrycznymi, cieplnymi, mechanicznymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa.
Kontrola jakości
Inspekcja materiału przychodzącego:Badanie może obejmować rdzenie ferrytu, bobiny, drut miedziany, drut litzowy, folie, taśmę izolacyjną, obudowę, przewody, końcówki, materiały osłonowe, kleje, związki do garnki, etykiety,i dokumentacji dostawcy.
Przegląd projektu:Inżynieria może ocenić topologię, częstotliwość, warunki wolt-sekundę, gęstość strumienia, indukcyjność, prąd szczytowy, margines nasycenia, straty rdzenia, współczynnik obrotowy, wybór przewodnika, wypełnienie uzwojenia,wyciek, pojemność, DCR, izolacja, ślizganie się, przepustka i wzrost temperatury.
W obszarze kontroli procesu:Kontrola może obejmować liczenie skrętów, kierunek obwijania, sekwencję, napięcie, układ przewodników, umieszczenie izolacji, kierowanie ołowiu, lutowanie szpilkami, instalację osłon, szczelinę rdzenia, montaż rdzenia,utrzymanie, impregnacji, warzyw i kontroli wykonania.
Badania elektryczne:Badania mogą obejmować:
  • Indukcyjność
  • Odsetek obrotowy i biegunowość
  • Wkręcanie DCR
  • Indukcja wycieku
  • Siła dielektryczna
  • Odporność izolacyjna
  • Pojemność przewijająca
  • Przegląd skrótów
  • Badanie funkcjonalnego konwertera
Częstotliwość badań, napięcie, stronniczość, granice, czas trwania, poziom pobierania próbek i częstotliwość badań muszą być zgodne z zatwierdzonym planem badań.
Inspekcja mechaniczna:Badanie może obejmować zarys rdzenia i bobiny, wysokość opakowania, rozmiar szpilki, ustawienie, stan końcówki, długość ołowiu, kolor ołowiu, odrywanie, złącza, etykiety, mocowanie rdzenia,i kompatybilność PCB-footprint.
Validacja próby:Próbki powinny być badane w konwerterze klienta w zakresie minimalnego i maksymalnego wejścia, bez obciążenia, pełnego obciążenia, zakresu częstotliwości przełączania, uruchomienia, przejściowego, usterki, temperatury otoczenia,i warunki chłodzenia.
Weryfikacja może obejmować formy fal, prąd szczytowy, margines strumienia, regulację, wkład w efektywność, wzrost temperatury, zachowanie EMI i testowanie izolacji.
Śledzenie:W zależności od zatwierdzonych wymogów projektu można kontrolować partię materiału, partię ferrytu, partię uzwojenia, zapisy luk, wyniki badań i zmiany inżynieryjne.
Obraz produktu
EC39 High Frequency Transformer showing taped EC-core construction with multi-pin through-hole bobbin and flying leads
Ważne:Model EC39 lub platforma ferrytowa nie określa samodzielnie stałej mocy, napięcia, prądu, częstotliwości, izolacji ani wartości termicznej.Ostateczna wydajność potwierdza się wyłącznie za pomocą zatwierdzonego rysunku, specyfikacja elektryczna, system materiału, plan badań oraz proces walidacji próbek od klienta.
Powiązane produkty
Wyślij zapytanie