Duży rdzeń niestandardowy transformator wysokiej częstotliwości EE64 niski DCR stabilne falowniki
Niski DCR stabilne falowniki
Poniższe wartości są powszechnymi odniesieniami dla zapytań od międzynarodowych nabywców i punktami wyjścia do dyskusji inżynierskich. Nie są to stałe ani gwarantowane parametry dla każdego transformatora EE64. Ostateczne wymagania są potwierdzane poprzez zatwierdzoną specyfikację, rysunek, system materiałowy i proces walidacji próbek klienta.
| Branża |
Typowe zastosowanie |
Typowe wymagania wejściowe |
Typowe wymagania wyjściowe |
Typowe zapytanie o moc |
Częstotliwość |
Kluczowe oceniane parametry |
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska |
Dostępne opcje dostosowywania |
| Przemysłowe zasilacze |
Główny transformator dla izolowanych konwerterów AC/DC i DC/DC |
Przełączane wzbudzenie z prostowanego napięcia 85 V do 265 V AC lub określonej magistrali DC |
Izolowane wyjście specyficzne dla aplikacji po prostowaniu |
Około 200 W do 1200 W |
Powszechnie od 20 kHz do 200 kHz |
Gęstość strumienia, indukcyjność, stosunek zwojów, indukcyjność rozproszenia, DCR, straty AC, przyrost temperatury |
Droga upływu, odstęp, stopień zanieczyszczenia, palność i temperatura obudowy |
Klasa ferrytu, szczelina, uzwojenie z folii lub drutu Litz, przeplatanie, ekranowanie, wyjścia, zaciski i projekt termiczny |
| Zasilanie awaryjne i UPS |
Transformator falownika, konwerter baterii i stopień ładowania |
Magistrala DC 24 V, 48 V, 72 V lub wyższa zdefiniowana przez klienta |
Izolowane wyjście wysokonapięciowe lub niskonapięciowe |
Około 300 W do 1500 W |
Powszechnie od 20 kHz do 150 kHz |
Prąd szczytowy, nasycenie, indukcyjność rozproszenia, DCR, straty miedzi, straty rdzenia i bilans termiczny |
Tryb czuwania, warunki przepięć, awarii i wytrzymałość termiczna |
Przewody równoległe, folia, precyzyjna szczelina, odczep środkowy, ekran, izolacja, szyny zbiorcze i czujniki |
| Systemy magazynowania energii |
Transformator PCS i dwukierunkowy konwerter baterii |
Magistrala DC baterii lub wysokonapięciowa z zdefiniowaną dwukierunkową falą |
Izolowana magistrala DC, bateria lub wyjście pomocnicze |
Około 300 W do 2000 W |
Powszechnie od 20 kHz do 200 kHz |
Bilans strumienia, indukcyjność rozproszenia, DCR, rezystancja AC, pojemność, nasycenie i temperatura punktu gorącego |
Separacja wysokonapięciowa, przejściowe, wibracje i identyfikowalność |
Symetryczne uzwojenie, konstrukcja o niskiej pojemności, folia, drut Litz, ekran, szczelina, szyny zbiorcze, zalewanie i czujniki |
| Sprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych |
Izolowany stopień DC/DC i transformator modułu zasilania |
Magistrala PFC DC lub określona magistrala wysokonapięciowa lub niskonapięciowa |
Izolowana magistrala ładowania lub wyjście pomocnicze |
Około 300 W do 2000 W |
Powszechnie od 30 kHz do 200 kHz |
Pojemność rozproszenia, rezystancja AC, izolacja, przyrost temperatury i spójność |
Izolacja ładowarki, przepięcia, wilgotność, wibracje i identyfikowalność |
Docelowa indukcyjność rezonansowa, wzmocniona izolacja, folia, drut Litz, przewody, szyny zbiorcze i zalewanie |
| Przemysłowe ładowarki akumulatorów |
Główny transformator dla wózków widłowych, AGV, morskich i stacjonarnych ładowarek |
Prostowana sieć zasilająca lub magistrala DC po stronie akumulatora |
Określone przez klienta wyjście ładowania po prostowaniu |
Około 200 W do 1500 W |
Powszechnie od 20 kHz do 150 kHz |
Stosunek zwojów, prąd, DCR, straty AC, indukcyjność rozproszenia, wkład sprawności i przyrost temperatury |
Przepięcia, izolacja, chłodzenie i koordynacja urządzeń zabezpieczających |
Wtórne uzwojenie z odczepem środkowym, folia, drut Litz, ekran, izolacja, czujniki i zaciski |
| Napędy przemysłowe i robotyka |
Zasilanie pomocnicze napędu i izolowana konwersja dużej mocy |
Prostowana sieć zasilająca, magistrala DC lub określone wejście DC |
Izolowana magistrala DC lub wiele wyjść sterujących |
Około 150 W do 1000 W |
Powszechnie od 20 kHz do 200 kHz |
Nasycenie, pojemność, indukcyjność rozproszenia, DCR, zakłócenia elektromagnetyczne, przyrost temperatury i wibracje |
Temperatura przemysłowa, przejściowe, stopień zanieczyszczenia i izolacja |
Uzwojenie o niskiej pojemności, ekran, wiele wyjść, przewody, wsporniki i impregnacja |
| Zasilanie telekomunikacyjne i centrów danych |
Wysokowydajne izolowane konwertery DC/DC i moduły zasilania serwerów |
Magistrala 48 V DC lub wysokonapięciowa magistrala PFC |
Wyjście 12 V, 24 V, 48 V lub specyficzne dla aplikacji |
Około 200 W do 1500 W |
Powszechnie od 50 kHz do 250 kHz |
Rezystancja AC i DC, indukcyjność rozproszenia, pojemność, straty rdzenia i ścieżka termiczna |
Izolacja, EMC, wysoki cykl pracy, identyfikowalność i cykle termiczne |
Uzwojenie z folii lub drutu Litz, przeplatanie, ekran, zaciski, szyny zbiorcze i doprecyzowane tolerancje |
| Falowniki energii odnawialnej |
Stopień konwertera energii słonecznej, wiatrowej i rozproszonej |
Wysokonapięciowa magistrala DC lub magistrala energii odnawialnej |
Izolowana magistrala DC, interfejs baterii lub wyjście pomocnicze |
Około 300 W do 2000 W |
Powszechnie od 20 kHz do 200 kHz |
Szeroki zakres wejściowy, bilans strumienia, nasycenie, indukcyjność rozproszenia, DCR, pojemność i margines termiczny |
Zewnętrzne przepięcia, wilgotność, cykle termiczne i separacja wysokonapięciowa |
Wzmocniona izolacja, konstrukcja o niskiej pojemności, folia, drut Litz, ekran, czujniki i zalewanie |
| Zasilanie medyczne i laboratoryjne |
Wysokowydajne izolowane zasilanie dla sprzętu diagnostycznego i analitycznego |
Określona przez klienta magistrala PFC lub wejście konwertera DC |
Izolowane wyjścia specyficzne dla aplikacji |
Około 150 W do 800 W |
Powszechnie od 30 kHz do 200 kHz |
Droga upływu, odstęp, wytrzymałość dielektryczna, pojemność, zakłócenia elektromagnetyczne i wydajność termiczna |
Koordynacja z odpowiednimi wymaganiami sprzętu końcowego |
Wzmocniona izolacja, konstrukcja o niskiej pojemności, ekran, czujniki i udokumentowane testy |
Główne parametry konfigurowalne obejmują topologię, zakres wejściowy, napięcie i prąd wyjściowy, moc roboczą, częstotliwość przełączania, cykl pracy, indukcyjność pierwotną, prąd magnesowania, stosunek zwojów, szczelinę powietrzną, prąd szczytowy i RMS, margines nasycenia, indukcyjność rozproszenia, DCR, rezystancję uzwojenia AC, pojemność, materiał ferrytowy, folię miedzianą, konstrukcję z drutu Litz lub równoległego, sekwencję uzwojenia, ekranowanie, izolację, zaciski, przewody, szyny zbiorcze, montaż, czujniki temperatury i kryteria testowania.
Przegląd produktu
EE64 to duża platforma transformatorów ferrytowych wysokiej częstotliwości przeznaczona do zasilaczy impulsowych o średniej i wysokiej mocy, izolowanych konwerterów DC/DC, falowników, ładowarek akumulatorów, systemów magazynowania energii, napędów przemysłowych, sprzętu energii odnawialnej i innych zastosowań energoelektroniki.
Dostarczony obraz przedstawia duży prostokątny zespół magnetyczny ze znacznymi widocznymi wielożyłowymi uzwojeniami, warstwową izolacją i wydłużonymi izolacyjnymi płytami wsporczymi. Konstrukcja wydaje się być przeznaczona do konwersji mocy o wyższym prądzie, ale dokładny typ przewodnika, karkas, materiał ferrytowy, szczelina powietrzna, zakończenia, ekranowanie i układ mechaniczny nie mogą być potwierdzone tylko na podstawie obrazu.
EE64 identyfikuje przybliżoną platformę rdzenia ferrytowego i nie definiuje stałej mocy znamionowej. Ostateczna zdolność zależy od:
- Topologia konwertera
- Zakres napięcia wejściowego
- Fala przełączania i częstotliwość
- Cykl pracy
- Limit gęstości strumienia
- Klasa ferrytu
- Szczelina powietrzna
- Przewodnik uzwojenia
- Efekty naskórkowe i zbliżeniowe
- Docelowa indukcyjność rozproszenia
- Metoda chłodzenia
- Temperatura otoczenia
- System izolacji
- Montaż
- Dopuszczalna temperatura punktu gorącego
Wymagane informacje rozwojowe obejmują topologię, zakres wejściowy, częstotliwość przełączania, cykl pracy, napięcie i prąd wyjściowy, moc ciągłą i szczytową, indukcyjność pierwotną, stosunek zwojów, przebiegi prądowe, docelową indukcyjność rozproszenia, limity DCR i rezystancji AC, docelową pojemność, napięcie izolacji, drogę upływu, odstęp, chłodzenie, wymiary, zaciski, odpowiednie wymagania i plan testów.
Konstrukcja produktu
| Element konstrukcyjny |
Referencja dostosowania EE64 |
| Platforma magnetyczna |
Platforma rdzenia ferrytowego EE64 lub zatwierdzony odpowiednik wybrany zgodnie z częstotliwością, falą, gęstością strumienia, stratami i wymaganiami termicznymi |
| Materiał rdzenia |
Feryt mocy wybrany zgodnie z częstotliwością przełączania, falą, temperaturą i docelowymi stratami rdzenia |
| Mocowanie rdzenia |
Taśma, klej, zacisk, wspornik lub zatwierdzony system mechaniczny |
| Karkas uzwojenia |
Standardowy karkas, karkas dzielony, niestandardowy karkas lub układ bez karkasu |
| Przewodnik uzwojenia |
Drut emaliowany, przewody równoległe, drut Litz, folia miedziana lub kombinowany system przewodników |
| Widoczne uzwojenie |
Obraz pokazuje znaczące pomarańczowe wiązki wielożyłowe, ale dokładne specyfikacje wymagają potwierdzenia |
| Układ uzwojenia |
Warstwowy, przeplatany, kanapkowy, sekcyjny lub oddzielny |
| System izolacji |
Folia, taśma, bariery, rurki, marginesy, przekładki i izolacja przewodów |
| Ekranowanie |
Opcjonalny ekran elektrostatyczny, pas strumienia lub zewnętrzny ekran magnetyczny |
| Szczelina powietrzna |
Konstrukcja bez szczeliny, z rozproszoną szczeliną lub precyzyjnie szczelinowana |
| Zakończenia |
Przewody wolne, blaszki miedziane, zaciski, szyny zbiorcze, oczka lub niestandardowe złącza |
| Wsparcie mechaniczne |
Płyty izolacyjne, przekładki, wsporniki, mocowania rdzenia i wzmocnienie uzwojenia |
| Impregnacja i zalewanie |
Lakier, częściowe zalewanie, enkapsulacja lub związek przewodzący ciepło |
| Monitorowanie temperatury |
Opcjonalny termostat, termistor, RTD lub inny czujnik |
| Identyfikowalność |
Niestandardowy model, identyfikacja uzwojenia, kod daty, kod partii i etykieta klienta |
Ostateczny zarys rdzenia, wysokość zespołu, wymiary płyty wsporczej, odstępy uzwojeń, pozycje zacisków, punkty montażowe i tolerancje muszą być potwierdzone przez zatwierdzony rysunek.
Charakterystyka produktu
Platforma konwersji mocy z dużym rdzeniem
Platforma EE64 zapewnia większy przekrój magnetyczny i okno uzwojenia niż mniejsze struktury EE. Może to obsługiwać zapytania o wyższą moc, ale żadna wartość mocy nie jest gwarantowana bez pełnego przeglądu elektrycznego i termicznego.
Opcje uzwojeń o wysokim prądzie
Folia miedziana, drut Litz, przewody równoległe, drut wielożyłowy, blaszki miedziane i szyny zbiorcze mogą być rozważane do zarządzania prądem RMS, DCR, efektem naskórkowym, stratami zbliżeniowymi, podziałem prądu i temperaturą zakończeń.
Kontrolowana indukcyjność rozproszenia
Przeplatanie może zmniejszyć indukcyjność rozproszenia, podczas gdy celowe oddzielenie uzwojeń może stworzyć określoną wartość indukcyjności rezonansowej. Indukcyjność rozproszenia musi być zrównoważona z pojemnością, odstępem izolacji, możliwością produkcji i wydajnością termiczną.
Rozwój niskiego DCR i rezystancji AC
Przekrój przewodnika, rozmiar żyły, grubość folii, ścieżki równoległe, układ warstw, długość uzwojenia i konstrukcja zakończeń mogą być rozpatrywane łącznie. Sam DCR nie reprezentuje całkowitych strat uzwojenia wysokiej częstotliwości.
Opcje EMI i pojemności
Sekwencja uzwojenia, ekranowanie, konstrukcja sekcyjna, odstęp między uzwojeniami i ścieżki powrotne mogą być dostosowane w celu wsparcia celów dotyczących szumów wspólnych. Wydajność EMC musi być zweryfikowana w kompletnym konwerterze.
Wsparcie zarządzania termicznego
Straty rdzenia, straty miedzi, punkty gorące, przewodność cieplna izolacji, przepływ powietrza, chłodzenie kondukcyjne, zalewanie, montaż i pozycja czujnika mogą być rozpatrywane jako jeden system termiczny.
Wsparcie wzmocnienia mechanicznego
Kontrolowane mocowanie rdzenia, wsparcie uzwojenia, odciążenie przewodów, ochrona izolacji i montaż mogą być opracowane pod kątem wibracji, transportu i obsługi produkcyjnej.
Aplikacje
- Przemysłowe zasilacze impulsowe dużej mocy
- Falowniki zasilania awaryjnego i UPS
- Konwertery PCS magazynowania energii
- Dwukierunkowe konwertery baterii
- Falowniki energii słonecznej i odnawialnej
- Przemysłowe ładowarki akumulatorów
- Sprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych
- Izolowane konwertery DC/DC dużej mocy
- Prostowniki telekomunikacyjne i moduły zasilania centrów danych
- Przemysłowe napędy silników i robotyka
- Sprzęt spawalniczy i przemysłowy
- Izolowane systemy zasilania bram i zasilania pomocniczego
- Medyczny i laboratoryjny sprzęt zasilający
- Konwertery pełno-mostkowe, pół-mostkowe, push-pull i rezonansowe
Przydatność musi być potwierdzona zgodnie z rzeczywistymi warunkami elektrycznymi, termicznymi, mechanicznymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa.
Kontrola jakości
Kontrola materiałów przychodzących
Inspekcja może obejmować rdzenie ferrytowe, karkasy uzwojeń, folię miedzianą, drut Litz lub wielożyłowy, folie izolacyjne, taśmy, bariery, rurki, zaciski, szyny zbiorcze, kleje, materiały do zalewania, czujniki, płyty wsporcze, etykiety i dokumentację dostawcy.
Przegląd projektu
Przegląd inżynierski może ocenić topologię, częstotliwość, warunki woltażowo-sekundowe, gęstość strumienia, indukcyjność magnesowania, prąd szczytowy, margines nasycenia, straty rdzenia, stosunek zwojów, wybór przewodnika, efekty naskórkowe i zbliżeniowe, wypełnienie uzwojenia, indukcyjność rozproszenia, pojemność, DCR, izolację, drogę upływu, odstęp, punkty gorące i chłodzenie.
Kontrola w procesie
Kontrole mogą obejmować liczenie zwojów, kierunek uzwojenia, przygotowanie przewodnika, układ ścieżek równoległych, izolację folii, sekwencję uzwojenia, napięcie, izolację międzywarstwową, prowadzenie przewodów, łączenie zacisków, instalację ekranu, kontrolę szczeliny, montaż rdzenia, rozmieszczenie czujnika, impregnację i zalewanie.
Testy elektryczne
Testy mogą obejmować:
- Indukcyjność
- Stosunek zwojów i polaryzacja
- DCR uzwojenia
- Indukcyjność rozproszenia
- Wytrzymałość dielektryczna
- Rezystancja izolacji
- Pojemność międzyuzwojeniowa
- Przesiewanie zwarcia zwojów
- Funkcjonalne testy konwertera
Częstotliwość testu, napięcie, prąd, polaryzacja, limity, czas trwania, poziom próbkowania i częstotliwość testowania muszą być zgodne z zatwierdzonym planem testów.
Inspekcja mechaniczna
Inspekcja może obejmować wymiary rdzenia, wysokość całkowitą, płyty wsporcze, odstępy uzwojeń, prowadzenie przewodów, zaciski, szyny zbiorcze, pokrycie izolacją, mocowanie rdzenia, lokalizację czujnika, etykiety, kompatybilność montażu i jakość wykonania.
Walidacja próbek
Próbki powinny być testowane w konwerterze klienta w warunkach minimalnego i maksymalnego wejścia, bez obciążenia, pełnego obciążenia, obciążenia szczytowego, zakresu częstotliwości, rozruchu, przejściowych, awaryjnych, temperatury otoczenia i chłodzenia.
Walidacja może obejmować przebiegi, bilans strumienia, prąd szczytowy, zachowanie indukcyjności rozproszenia, regulację, wkład sprawności, temperaturę punktu gorącego, zakłócenia elektromagnetyczne, wibracje i testy izolacji.
Identyfikowalność
Partie materiałów, partie ferrytów, partie przewodników, partie uzwojeń, zapisy szczelin, zapisy połączeń zacisków, wyniki testów i zmiany inżynierskie mogą być kontrolowane.
Profil firmy
Chipsen specjalizuje się w rozwoju i produkcji niestandardowych komponentów magnetycznych dla przemysłowych systemów energoelektroniki, systemów automatyki i zastosowań sterowania elektrycznego.
Zakres produktów obejmuje transformatory wysokiej częstotliwości, transformatory niskiej częstotliwości, transformatory planarne, cewki mocy, cewki wysokoprądowe, cewki toroidalne, dławiki wspólnej mody, magnesy filtrujące EMI, cewki do ładowania bezprzewodowego, cewki niestandardowe i niestandardowe komponenty magnetyczne.
Chipsen wspiera rozwój oparty na rysunkach, rozwój zamienników oparty na próbkach i projektowanie oparte na wymaganiach aplikacji. Dyskusje inżynierskie mogą obejmować niski DCR, indukcyjność rozproszenia, EMI, izolację, przyrost temperatury, strukturę uzwojenia, ślad, wyprowadzenia, zaciski, urządzenia zabezpieczające i wymagania dotyczące testowania produkcji.
Celem jest dostarczenie próbek gotowych do oceny i jasno zdefiniowanej specyfikacji przed zatwierdzeniem produkcji.
Dlaczego wybrać Chipsen
Dostosowanie specyficzne dla aplikacji
EE64 może być opracowany w oparciu o topologię, zakres wejściowy, częstotliwość, profil mocy, przebieg prądu, docelową indukcyjność rozproszenia, architekturę izolacji, chłodzenie, zaciski, montaż i środowisko pracy.
Wsparcie OEM i ODM
Dostępne jest wsparcie dla nowych projektów, produkcji opartej na rysunkach, rozwoju zamienników opartych na próbkach i przeglądów inżynierskich opartych na aplikacjach.
Rozwój oparty na rysunkach i próbkach
Chipsen może przejrzeć istniejący rysunek lub próbkę. Należy również podać przebiegi konwertera, warunki pracy i limity akceptacji.
Współpraca inżynierska
Dyskusje inżynierskie mogą dotyczyć indukcyjności, stosunku zwojów, indukcyjności rozproszenia, DCR, rezystancji AC, szczeliny, systemu przewodników, pojemności, EMI, marginesu nasycenia, izolacji, punktów gorących, chłodzenia, zacisków i montażu.
Elastyczne wsparcie prototypowe
Ilości i harmonogramy prototypów są przeglądane w zależności od dostępności materiałów, narzędzi, wymagań dotyczących zacisków, złożoności i kompletności specyfikacji. W obrazie nie widać zweryfikowanego MOQ.
Responsywne zarządzanie projektami
Czas realizacji wyceny i próbek jest potwierdzany po otrzymaniu kompletnych informacji i przeglądzie specyfikacji, materiałów, narzędzi i wymagań dotyczących walidacji termicznej. W obrazie nie widać zweryfikowanego czasu.
Wsparcie gwarancyjne
Warunki gwarancji są potwierdzane w zależności od zastosowania, warunków pracy, statusu walidacji i pisemnej umowy o dostawę. W obrazie nie widać okresu gwarancji.
Kontrolowany proces specyfikacji
Zatwierdzony rysunek, specyfikacja elektryczna, system materiałowy, wyniki walidacji i plan testów stanowią podstawę kontroli produkcji.
Wsparcie integracji mechanicznej
Zarys rdzenia, odstępy uzwojeń, płyty wsporcze, zaciski, szyny zbiorcze, przewody, punkty montażowe, czujniki, zalewanie i etykietowanie mogą być przeglądane pod kątem zespołu klienta.
Często zadawane pytania
Czy EE64 to stała moc znamionowa?
Nie. EE64 identyfikuje przybliżoną platformę rdzenia ferrytowego. Zdolność mocy zależy od topologii, fali, częstotliwości, gęstości strumienia, konstrukcji przewodnika, chłodzenia, izolacji i przyrostu temperatury.
Jakie informacje są wymagane do wyceny?
Proszę podać topologię, zakres wejściowy, częstotliwość, cykl pracy, napięcie i prąd wyjściowy, moc ciągłą i szczytową, indukcyjność, stosunek zwojów, przebiegi prądowe, limity indukcyjności rozproszenia i rezystancji, izolację, chłodzenie, wymiary, zaciski, zapotrzebowanie i testy.
Jakie topologie konwerterów mogą być obsługiwane?
Można rozważyć konwertery pełno-mostkowe, pół-mostkowe, push-pull, forward, rezonansowe, dwukierunkowe i inne określone przez klienta.
Czy można użyć folii miedzianej lub drutu Litz?
Tak. Folia miedziana, drut Litz, drut równoległy lub kombinowane przewody mogą być rozważane w zależności od częstotliwości, prądu, efektu naskórkowego, przestrzeni uzwojenia, izolacji i wymagań dotyczących zakończeń.
Czy można dodać wiele wyjść?
Tak, gdy pozwalają na to przestrzeń uzwojenia, regulacja, podział prądu, izolacja i limity termiczne.
Czy można dostosować indukcyjność pierwotną i szczelinę powietrzną?
Tak. Mogą być opracowane w oparciu o topologię, prąd magnesowania, prąd szczytowy, energię zmagazynowaną, margines nasycenia i tolerancję.
Czy można kontrolować indukcyjność rozproszenia?
Tak. Indukcyjność rozproszenia można zminimalizować lub celowo zaprojektować dla celu rezonansowego poprzez geometrię uzwojenia, separację, przeplatanie i izolację.
Czy można zmniejszyć DCR i rezystancję AC?
Można je zoptymalizować poprzez przekrój przewodnika, średnicę żyły, grubość folii, ścieżki równoległe, długość uzwojenia, układ warstw i zakończenia.
Czy można dodać ekran elektrostatyczny?
Tak. Ekran można dodać, gdy pozwalają na to przestrzeń, pojemność, izolacja i warunki termiczne.
Czy dostępne są opcje wzmocnionej izolacji?
Wzmocniona izolacja może być opracowana przy użyciu odpowiedniego odstępu, barier, folii, taśm, rurek lub specjalistycznych izolowanych przewodników.
Czy można dostosować zaciski, przewody i szyny zbiorcze?
Tak. Blaszki miedziane, oczka, szyny zbiorcze, przewody wolne, złącza, odciążenie i montaż można dostosować.
Czy można zainstalować czujniki temperatury?
Termostat, termistor, RTD lub inny czujnik można uwzględnić, gdy jest to wymagane.
Czy Chipsen może opracować zamiennik na podstawie próbki?
Tak. Rozwój oparty na próbkach może obejmować pomiary mechaniczne i charakterystykę elektryczną.
Jakie testy są dostępne?
Testy mogą obejmować indukcyjność, stosunek zwojów, polaryzację, DCR, indukcyjność rozproszenia, wytrzymałość dielektryczną, rezystancję izolacji, pojemność, przesiewanie zwarcia zwojów, wymiary, testy termiczne i walidację aplikacji.
Czy automatycznie spełnia normę IEC lub UL?
Nie. Może być opracowany w celu spełnienia określonych wymagań, ale certyfikacja lub zgodność produktu końcowego nie jest automatyczna.
Co to jest MOQ?
MOQ jest potwierdzane w zależności od dostępności ferrytu, przewodnika i zacisków, narzędzi, złożoności i wymagań produkcyjnych.
Jaki jest czas realizacji wyceny i próbek?
Czas realizacji jest potwierdzany po przeglądzie kompletnych informacji elektrycznych, mechanicznych, izolacyjnych, termicznych i handlowych.
Jaka jest dostępna gwarancja?
Warunki gwarancji są potwierdzane w zależności od zastosowania, warunków pracy, statusu walidacji i pisemnej umowy.
Model EE64 lub platforma rdzenia ferrytowego same w sobie nie definiują stałej mocy, napięcia, prądu, częstotliwości, izolacji ani parametrów termicznych. Ostateczna wydajność jest potwierdzana wyłącznie poprzez zatwierdzony rysunek, specyfikację elektryczną, system materiałowy, plan testów i proces walidacji próbek klienta.
Obrazy produktu