Мы производим инкапсулированный трансформатор, высокочастотный переключающий трансформатор, низкочастотный силовой трансформатор, индуктор и трансформатор тока.
А Высокочастотный импульсный трансформатор используется при передаче электроэнергии. Он может иметь три различных типа схем: полумостовую, полномостовую и двухтактную. Как правило, цепи трансформатора симметричны. Это означает, что существует соотношение 50:50 между положительными и отрицательными токами возбуждения полупериода. Плотность магнитного потока Bs изменяется симметрично из стороны в сторону в сердечнике трансформатора. Максимальный диапазон изменения составляет около 2Bm.
Высокочастотный импульсный трансформатор также может иметь провода трех типов. Первые два типа проводов изготавливаются из меди. Третий тип проволоки изготавливается из проволоки из медного сплава или из луженой медной проволоки. Его площадь поперечного сечения составляет от 0,032 мм2 до 0,20 мм2.
Высокочастотные переключающие трансформаторы доступны в различных размерах и характеристиках. Yuan Dean предлагает несколько типов высокочастотных трансформаторов для различных применений. Эти высокочастотные трансформаторы соответствуют стандартам RoHS и могут быть адаптированы в соответствии с требованиями заказчика. А благодаря своей запатентованной технологии они могут расширить границы преобразования энергии высокой мощности.
Первичная и вторичная обмотки намотаны на один и тот же железный сердечник. Это ядро обеспечивает путь для прохождения потока. Сердечник изготовлен из высокопроницаемого материала для уменьшения потерь потока. Благодаря более совершенным технологиям изготовления активной зоны линии потока можно ограничить внутри активной зоны, чтобы повысить ее эффективность.
Для минимизации размера и веса высокочастотного переключающего трансформатора использовались различные методы. Один метод был использован для уменьшения скин-эффекта, вызванного токами высокой частоты. Этот метод известен как литцендрат и состоит из нескольких проводников меньшего размера, сплетенных вместе. Размер и количество используемых прядей зависят от частоты. Для более высоких частот требуются пряди меньшего размера, а для более низких частот — более крупные.
Другой метод – асимметричное расположение намотки. Этот метод позволяет контролировать индуктивность рассеяния и максимизировать эффективность преобразователей с двойным активным мостом. Он использует связанную модель электромагнитного анализа. Кроме того, модель проверена экспериментальными данными. Этот метод можно использовать и для усовершенствования конструкции высокочастотного трансформатора.
Высокочастотные переключающие трансформаторы работают на частотах, значительно более высоких, чем трансформаторы сетевого напряжения. Они варьируются от 20 кГц до более 1 МГц. Это означает, что они могут быть меньше, чем трансформаторы линейного напряжения. Кроме того, они также могут работать при более высоких температурах и имеют лучшие силовые характеристики. Эти свойства делают их отличным выбором для высокочастотных приложений переключения мощности.
Помимо преобразования постоянного напряжения в постоянное, эти трансформаторы также имеют функцию высокочастотного регулирования. Кроме того, они легкие и высокоэффективные. Компактный высокочастотный трансформатор можно спроектировать с высоким напряжением 20 кГц и нижней частотой среза А-0,6 Тл.
Двунаправленные преобразователи постоянного тока становятся все более популярными, и их использование растет, особенно в возобновляемых источниках энергии и электромобилях. Ячейка переключения с тремя состояниями, используемая в новых топологиях преобразователей постоянного тока, уменьшает размер и стоимость магнитных компонентов. Это также улучшает распределение потерь в преобразователе.
Высокочастотный трансформатор с ферритовым сердечником EE16 Led Flyback Transformer EE16
Высокочастотный трансформатор с ферритовым сердечником EE16 Led Flyback Transformer EE16