Visokofrekventni transformator

Šta je visokofrekventni transformator

 

Visokofrekventni transformator je energetski transformator čija radna frekvencija prelazi srednju frekvenciju (10kHz). Uglavnom se koristi kao visokofrekventni prekidački energetski transformator u visokofrekventnom prekidačkom napajanju, ali se koristi i kao napajanje invertera visoke frekvencije i mašina za zavarivanje visokofrekventnih invertera.

 

Prednosti visokofrekventnog transformatora

 

 

Manja veličina -Više radne frekvencije omogućavaju upotrebu tanjih slojeva, manjih poprečnih presjeka i manje bakra u namotajima što rezultira kompaktnijim dizajnom.

 

Povećana gustina snage -U poređenju sa konvencionalnim niskofrekventnim dizajnom sličnih dimenzija, više snage se može isporučiti iz visokofrekventnog transformatora zbog smanjenih gubitaka u jezgri.

 

Poboljšana efikasnost -Na višim frekvencijama u kombinaciji sa smanjenim gubicima bakra u namotajima daju veću energetsku efikasnost od niskofrekventnih transformatora.

 

Lakoća dizajna -Reaktivne komponente kao što su transformatori postaju lakše dizajnirati na višim frekvencijama zbog nižih nivoa impedancije i manjih veličina komponenti.

 

Smanjenje elektromagnetnih smetnji -Generisani komutacioni harmonici imaju više frekvencije u poređenju sa mrežom i stoga ih je lakše izolovati korišćenjem EMI filtera.

 

Bolje odvođenje toplote -Veći omjer površine i volumena u manjim namotajima omogućava lako rasipanje topline i sprečava probleme kao što su vruće tačke.

 

Povećana sigurnost -Izolacijski transformatori pružaju poboljšanu sigurnost korisnika bezbednim spuštanjem opasnih linijskih napona na sigurnije nivoe.


Povećani kvalitet struje -Preklapanje talasa je znatno viša frekvencija od frekvencije linije koja poboljšava regulaciju napona na kraju opterećenja.

 

Fleksibilnost dizajna -Karakteristike kao što su višestruki sekundarni namotaji, međuodrezivanje i visokonaponska izolacija mogu se lako ugraditi.

 

  • Impulsni transformator
    Impulsni transformator

    EFD20 serija. 1.Max: 200KHz. 2.20KHz~100KHz. 3.3.5W~32W
    Dodajte na upit
  • SMPS Transformer
    SMPS Transformer

    RM10 serija. Primjena: TV prijemnik, oprema za snimanje zvuka i frekvencije, show-scope, oprema za kucanje, komunikacijska snaga, mjerač, svjetlosni alat za uštedu energije, snaga modela kocke itd.
    Dodajte na upit
  • Flyback Transformer
    Flyback Transformer

    EE-16 serija. 1. 20KHz~200KHz. 2. 220KHz~100KHz. 3. 3W~38W . 4. -25 stepen ~105 stepeni. 5. Klasa izolacije: B (130 stepeni).
    Dodajte na upit
  • Transformator s feritnim jezgrom
    Transformator s feritnim jezgrom

    Transformatori s feritnom jezgrom koriste proizvođači elektronike u industriji napajanja i telekomunikacijama. Zbog svoje visoke efikasnosti na visokim frekvencijama, feritni transformatori se
    Dodajte na upit
Zašto odabrati nas

Naša fabrika

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd, je vodeći proizvođač elektroničkih komponenti koji integrira istraživanje i razvoj, proizvodnju i prodaju.

Naš sertifikat

Kao ISO 9001:2000 kompanija, mi striktno biramo dobavljača materijala i sve sirovine imaju RoHs & CE certifikat.

Naš proizvod

Naši glavni proizvodi uključuju elektronski transformator, induktor, magnetno jezgro i bobinu i strujni transformator. Takođe Magason ima dobar resurs u različitim magnetnim jezgrama: Mn-Zn i Ni-Zn feritno jezgro, jezgro željeznog praha, amorfno i nanokristalno jezgro.

Naša usluga

Jedan od osnovnih ciljeva naše kompanije je ispunjavanje potreba kupaca. Posvećeni smo korisničkoj službi i pružanju visokog stepena tehničke podrške kako bismo osigurali da ste klijent, dizajnirali i naknadno kupili najbolji proizvod za vašu aplikaciju.

 

Pulse Transformer

 

Primjena visokofrekventnog transformatora

Napajanja s prekidačem:Široko se koristi u topologijama switch moda kao što su flyback, forward, push-pull pretvarači za pružanje transformacije napona i izolacije u aplikacijama u rasponu od punjača za mobilne telefone do industrijskih energetskih sistema.


indukcijsko grijanje:Koristi se za podizanje mrežnih napona do kilovoltnih nivoa potrebnih za generiranje oscilirajućih magnetnih polja za industrijsko zagrijavanje metala, plastike itd.


Elektrolučno zavarivanje:Koristi se u mašinama za zavarivanje zasnovanim na inverteru za generisanje visokofrekventnih visokonaponskih talasnih oblika za zavarivanje aluminijuma, čelika i drugih metala.


Medicinska oprema za snimanje:Nalazi se u rendgenskim aparatima i ultrazvučnim skenerima za povećanje napona do stotina kilovolti potrebnih za aplikacije za snimanje.


detektori metala:Pomozite u skeniranju objekata za otkrivanje stranih metalnih tijela generiranjem visokofrekventnih naizmjeničnih magnetnih polja.
Plazma rezanje, RF sistemi napajanja, oprema za testiranje visokog napona, motorni pogoni, indukcijske ploče za kuhanje, rasvjetni balast, besprekidna napajanja, sonde visokog napona.

 

O dizajniranju visokofrekventnog transformatora

 

 

- Induktivno curenje primarnog namotaja
Propuštanje induktivnosti transformatora je uzrokovano nepotpunim spajanjem magnetskog fluksa između primarnog i sekundarnog namotaja. Nalazi se između slojeva i okreta.

 

- Distribuirani kapacitet
To je kapacitet između zavoja namotaja transformatora, između gornjeg i donjeg sloja istog namotaja, između različitih namotaja, između namotaja i zaštitnog sloja. Možete ga pronaći na mnogim mjestima.

 

- Primarni namotaj
Primarni namotaj se nalazi u unutrašnjem sloju, tako da je dužina svakog zavoja najkraća. Time se minimizira žice u cijelom namotu i efektivno smanjuje raspoređeni kapacitet primarnog namotaja.

 

- Sekundarni namotaj
Nakon što je primarni namotaj namotan, dodajte 3-5 slojeva izolacijske obloge. Zatim namotajte sekundarni namotaj. Na taj način se smanjuje kapacitet raspoređenog kapaciteta između primarnog i sekundarnog namotaja. Jačina izolacije između primarnog i sekundarnog namota se povećava. Zahtjev za otpornim naponom izolacije može se ispuniti.

 

- Pristrano namotavanje
Prednamotaj može biti namotan između primarnog i sekundarnog ili najudaljenijeg sloja. Određuje da li je prekidačko napajanje podešeno prema sekundarnom ili primarnom naponu.

 

Razlika između visokofrekventnog transformatora i niskofrekventnog transformatora

 

Frekvencija električne energije u svakodnevnom životu je 50Hz, što nazivamo niskofrekventnom naizmjeničnom strujom. Transformator koji radi u ovom stanju je niskofrekventni transformator. Velika veličina i niska efikasnost su karakteristike. Gvozdeno jezgro je naslagano izolovanim silikonskim čeličnim limovima, a primarni namotaj je namotan emajliranom žicom. Primarni napon je proporcionalan broju zavoja.

 

Niskofrekventni transformator ima drugo ime, DC transformator. Obično se koristi za promjenu napona, radna frekvencija je ispod 50Hz. Niskofrekventni transformator koristi silikonske čelične limove sa visokom magnetskom propusnošću za izradu jezgra.

 

Visokofrekventni transformator se razlikuje od niskofrekventnog transformatora. Radi na visokim frekvencijama i vrši konverziju energije. Kao što svi znamo, frekvencija magnetnog polja je veoma visoka, a vrtlozi će se generisati u čeličnim limovima od silikona. Jezgro je još jedna drugačija stavka. Visokofrekventni transformator koristi "visokofrekventni ferit" kao magnetno jezgro.

 

Razlika u izlaznoj snazi ​​između ova dva transformatora dovodi do različitog izbora materijala. Međutim, njihov princip rada je isti, a oba prenose kinetičku energiju putem elektromagnetne indukcije.

 

Frekvencije dva transformatora su različite. Visokofrekventni transformatori mogu se koristiti samo u krugovima s vrlo visokim frekvencijama i frekvencija izvora pobude odgovara frekvenciji transformatora.

 

Primjenjiv opseg niskofrekventnih transformatora je suprotan. Ovo dvoje se ne može mešati. Ako se frekvencija ne poklapa, visoka se ne smije koristiti.

 

Kada govorimo o principu rada, ova dva su ista. Bez obzira na radnu frekvenciju, energija se prenosi putem elektromagnetne indukcije. Visokofrekventni se može koristiti samo kada je frekvencija visoka, a frekvencija izvora pobude odgovara frekvenciji transformatora. Niskofrekventni transformator je nasuprot. Visokofrekventni transformator se općenito ne može koristiti ako se frekvencija ne poklapa.

 

Ako transformator prenosi određenu količinu energije, radna frekvencija je visoka, prenosi energiju mnogo puta u određenom vremenskom periodu. Svaki put prenosi manje energije, a zatim koristi manje materijala. Stoga, za opšte visokofrekventne transformatore, nema mnogo zavoja zavojnice. veličina se može napraviti vrlo mala, a broj zavoja niskofrekventnog transformatora je relativno velik.

 

Transformator prenosi određenu količinu energije. Ako je izlazna snaga vrlo visoka, frekvencija prijenosa energije će se povećati unutar određenog vremenskog perioda. Ako se prenesena energija smanji, materijali koji se koriste u transformatoru će se također smanjiti, a strukturna veličina transformatora će se također smanjiti.

Koja se vrsta jezgra koristi za visokofrekventni transformator
 

EE,EF jezgro
EE/EF jezgra ima širok spektar upotrebe, varijante, prostor za olovke, pogodno ožičenje za namotaje.

 

EI jezgro
El jezgro ima kompaktnu strukturu male veličine visoke frekvencije širokog opsega radnog napona, zračni razmak na vrhu zavojnice spojnice uske niske gubitke.

 

EFD jezgro
EFD jezgro ima malu toplotnu otpornost, slabljenje, snagu, prednosti upotrebe široke radne frekvencije

 

EPC jezgro
EPC jezgro ima malu termičku otpornost, nisko slabljenje i veliku snagu

SMPS Transformer

ER,ETD jezgro
Položaj spojnice ETD i ER jezgre je dobar, središnji stup, kružno se lako može spojiti i povećati površine namotaja.

 

EP jezgro
EP jezgro ima dobru magnetnu zaštitu, mali distribuirani kapacitet, male gubitke u prijenosu. Bobin opremljen više konektora, lako dizajnirati više izlaznih transformatora.

 

RM jezgro
RM jezgro ima dobar efekat magnetne zaštite, snažnu sposobnost protiv smetnji, multi-pin sa bobinom, multi-izlazni transformator može biti dizajniran za instalaciju visoke gustine.

 

PQ jezgro
Efikasno smanjite instalacijski volumen i jednostavno ožičenje.

Flyback Transformer

POT jezgro
POT Core ima malu veličinu, visoku induktivnost, lako namotavanje, visoku induktivnost po jedinici prostora, magnetnu zaštitu i balansiran efekat hlađenja.

 

CUT core
CUT jezgro ima malu veličinu, visoku induktivnost, lako namotavanje, visoku induktivnost po jedinici prostora, magnetnu zaštitu.

 

UU jezgro
UU jezgro ima malo odstupanje impedanse, veliku izlaznu struju, visoku induktivnost.

 

UI jezgro
Ul jezgro ima široku distributivnu propusnost

Pulse Transformer

ET jezgro
Visoka efikasnost, malo curenja.

 

Torodijalno jezgro
Niska buka, niska struja magnetiziranja.

 

UR core
Okrugla noga omogućava lako namotavanje i trakastih provodnika.

 

DR core
Visoka induktivnost po jedinici prostora, magnetna zaštita.

 

PM jezgro
PM jezgra ima širok raspon frekvencija, feritna jezgra s malim gubitkom umetanja.

Ferrite Core Transformer

 

Unutrašnja struktura visokofrekventnog transformatora

 

 

Emajlirana žica
BAKARNA ŽICA je jedan od osnovnih materijala za proizvodnju transformatora,
i može dovršiti najosnovniju funkciju transformatorske -- funkcije konverzije napona. Obično se naziva WIRE što znači "ŽICA"

 

linijski okvir i baza
Žičani okvir i baza su bobina potporne zavojnice, a zatim se poklapaju sa PIN-om (neki žičani okvir nema PIN, već je zamijenjen žicom) kako bi se formirao potpuni nosač, tako da se vod transformatora može lako omotati PIN. Njegovo ime je BOBBIN.

 

Core
Uglavnom se dijeli na dvije vrste: jedna je jezgra niskofrekventnog transformatora, kao što su silikonski čelični lim i silikonski čelični lim; Jedno je visokofrekventno jezgro transformatora, ovo jezgro, striktno govoreći, treba zvati magnetno jezgro ‖ prikladnije, napravljeno je od feritnog magnetnog praha visokotemperaturne obrade sinterovanja, obično čujemo u tvornici, ‖ željezno jezgro‖ ovo je samo uobičajeni naziv , pošto se svi tako zovu, samo to iskoristimo.

 

Silikonski čelični lim
Postoje različiti materijali prema količini čelika, a najčešće se koriste: ZII(M6)-- Klasa Z je usmjereni silikonski čelični lim, uglavnom H18, H20, H23, H50 i H60. (M18, M20, M23, M50, M60.) itd.

Traka
Ljepljiva TRAKA se često koristi u transformatorima. Strani naziv ljepljive TRAKE je TAPE, a naziva se i MAYLAG, što je samo engleska transliteracija naziva osnovnog materijala. Glavne funkcije ljepljive TRAKE u transformatorima su izolacija, punjenje i fiksiranje.

 

Kako spojiti visokofrekventni transformator

 

Visokofrekventni transformator je posebna vrsta transformatora, koji se uglavnom koristi u visokofrekventnim elektronskim kolima. Za razliku od običnih transformatora, radna frekvencija visokofrekventnih transformatora obično se kreće od desetina kiloherca do stotina megaherca. Na tako visokim frekvencijama, konvencionalni transformatori ne mogu ispravno funkcionirati. Stoga je proizvodnja i upotreba visokofrekventnih transformatora složenija od tradicionalnih transformatora.

 

Visokofrekventni transformatori se obično sastoje od dva ili više namotaja i željeznog jezgra. Jedan od namotaja se naziva primarni namotaj, a drugi ili više namotaja se nazivaju sekundarni. Primarni namotaj se obično sastoji od manjeg broja zavoja, dok se sekundarni namotaj sastoji od većeg broja zavoja. U radu je primarni namotaj obično spojen na izvor napajanja, dok je sekundarni namotaj povezan sa opterećenjem. Postoji nekoliko aspekata na koje treba obratiti pažnju prilikom ožičenja.

 

Odredite polaritet namotaja
Prije montaže i ožičenja, moramo odrediti polaritet svakog namotaja. Budući da su struje u visokofrekventnim transformatorima naizmjenične, one se stalno mijenjaju. Budući da je napon sekundarnog namota uzrokovan primarnim namotajem, odnos polariteta između namotaja je vrlo važan. Ako je polaritet pogrešan, otpornik i namotaj će se zagrijati i možda će izgorjeti. Stoga, prije ožičenja, moramo pažljivo provjeriti polaritet namotaja i osigurati ispravne veze.

 

Uzemljenje
Krugovi u visokofrekventnim transformatorima obično zahtijevaju žice za uzemljenje. Budući da se elektromagnetne smetnje mogu pojaviti u visokofrekventnim kolima, potrebne su tehnike "neplodnog tla" za suzbijanje ovih smetnji. U tehnologiji neplodnog uzemljenja, svaki blok strujnog kola ima svoje uzemljenje, a ova uzemljenja obično nisu povezana sa uzemljenjem na ploči. Umjesto toga, oni su povezani na zajedničku tačku "tihe zemlje", koja je povezana sa žicom za uzemljenje napajanja. Visokofrekventni transformatori se obično sastoje od dva ili više namotaja, pri čemu je jedan namotaj spojen na uzemljenje izvora napajanja, a drugi namotaj na tiho uzemljenje. Ovo osigurava da se buka koju stvara transformator koncentriše na tiho tlo i da ne ometa strujno kolo.

 

Izolacija
Budući da visokofrekventni transformatori rade u visokofrekventnom području, njihova izolacija je vrlo važna. Bez odgovarajuće izolacije između namotaja, visoki napon može proći kroz jaz između namotaja i jezgre i eventualno pokvariti transformator. Da biste to izbjegli, potreban je pravilan odabir kabela. Što je još važnije, namotaji bi trebali biti prekriveni odgovarajućim izolacijskim materijalom kako bi se osiguralo da namotaji nemaju električni kontakt jedan s drugim.

 

Koji su glavni koraci općenito uključeni u proces proizvodnje visokofrekventnih transformatora
 

Dizajn i planiranje:Projektovati i planirati konstrukciju visokofrekventnih transformatora prema potrebama kupaca i tehničkim zahtjevima. , parametri i karakteristike. Ovaj korak obično obavlja tim inženjera.

 

Izbor i nabavka materijala:Odaberite odgovarajuće materijale prema zahtjevima dizajna, kao što su materijali jezgra, kablovi, izolacijski materijali, itd. Zatim nastavite s nabavkom odgovarajućeg materijala.

 

Proizvodnja kalema:Izradite zavojnice visokofrekventnih transformatora prema projektnim zahtjevima. Ovo uključuje korake kao što su rezanje izolacionog papira, namotavanje zavojnica i namotavanje sekundarnih namotaja. Proizvodnja namotaja zahteva strogu kontrolu kvaliteta izolacionog sloja i tačnosti namotaja.

 

Montaža:Tokom procesa montaže, zavojnica i gvozdeno jezgro se sklapaju. To uključuje namotavanje zavojnice oko željeznog jezgra i osiguravanje da je izolacija između zavojnice i jezgre netaknuta.

 

Izolacija i premaz:Kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost visokofrekventnih transformatora, zavojnice i druge ključne komponente moraju biti izolirane. Izolacijski ljepilo, izolacijska boja ili izolacijski film obično se koriste za izolaciju kako bi se spriječilo pucanje izolacijskog sloja ili strujni udar.

 

Testiranje i otklanjanje grešaka:Tokom proizvodnog procesa, visokofrekventni transformatori se testiraju i otklanjaju greške kako bi se potvrdile njihove performanse i kvalitet. Na primjer, ispitajte otpor izolacije, induktivnost, otpor namotaja, struju petlje, itd.

 

Pakovanje i dostava:Po završetku proizvodnje, visokofrekventni transformator će biti upakovan i bezbedno transportovan na lokaciju koju odredi kupac.

 

 
FAQ
 
 

P: Kako radi visokofrekventni transformator?

O: Visokofrekventni transformator je komponenta koja pretvara naizmjenični napon, struju i impedanciju. Kada naizmjenična struja teče kroz primarni kalem, naizmjenični magnetni tok se stvara u željeznoj jezgri (ili magnetnom jezgru). Istovremeno, napon (ili struja) se indukuje u sekundarnoj zavojnici.

P: Koja je razlika između 50Hz i visokofrekventnog transformatora?

O: Obično se koristi za promjenu napona, radna frekvencija je ispod 50Hz. Niskofrekventni transformator koristi silikonske čelične limove sa visokom magnetskom propusnošću za izradu jezgra. Visokofrekventni transformator se razlikuje od niskofrekventnog transformatora. Radi na visokim frekvencijama i vrši konverziju energije.

P: Koji je visokofrekventni model transformatora?

O: Ovaj model se sastoji od dva dijela nelinearnih otpora koji se obično označavaju sa A {{0}} i A 1 koji su razdvojeni induktivnošću L 1 i L 0 . Paralelni otpor R p (oko 1 MΩ) se dodaje kako bi se izbjegla numerička nestabilnost kombinacije izvora struje i nelinearnih elemenata.

P: Koja je razlika između induktora i visokofrekventnog transformatora?

O: Induktori pohranjuju energiju, transformatori prenose energiju. Ovo je glavna razlika. Magnetna jezgra se značajno razlikuju za induktore i visokofrekventne transformatore: Induktori trebaju zračni razmak za skladištenje energije, transformatori ne.

P: Koja je razlika između niskofrekventnog i visokofrekventnog transformatora?

O: Visokofrekventni transformator, za isti primarni i sekundarni napon i snagu, ima manje okretaja u poređenju sa niskofrekventnim transformatorom. To je zato što je gustina fluksa u jezgri obrnuto proporcionalna frekvenciji napona napajanja.

P: Zašto su visokofrekventni transformatori efikasniji?

O: Što je viša frekvencija, veća je induktivna reaktancija transformatora i tako je niža struja pobude bez opterećenja. Ukratko, struja je obrnuto proporcionalna frekvenciji (I=V/XL). Što je struja pobude niža, manji su unutrašnji gubici, čime se povećava efikasnost.

P: Kako da odaberem visokofrekventni transformator?

O: Odaberite odgovarajuće jezgro.
Izračunajte potrebne primarne zavoje na osnovu gustine protoka koju inženjer odabere da radi.
Izračunajte broj sekundarnih zavoja, koji je predstavljen omjerom primarnog i sekundarnog napona.

P: Kako provjeriti visokofrekventni transformator?

O: Ovaj test, lažno kolo se koristi za prvo generiranje potrebnih napona. Zatim se ovi naponi odvode od izvora i povezuju na stvarni ispitni transformator.

P: Kako izračunati visokofrekventni transformator?

O: Visokofrekventni transformatori se izračunavaju uz pomoć efektivne zapremine jezgra Ve i minimalnog poprečnog presjeka jezgra Amin. Za potrebnu izlaznu snagu Pout=Vout · Iout i odabranu frekvenciju prebacivanja fa odgovarajuća zapremina jezgra Ve mora se odrediti.

P: Kako se zove visokofrekventni transformator?

O: Flyback transformator je visokonaponski, visokofrekventni transformator koji se koristi u plazma kuglicama i sa katodnim cijevima (CRT).

P: Zašto koristimo visokofrekventne transformatore?

O: Postoji nekoliko prednosti upotrebe visokofrekventnih transformatora u poređenju sa normalnim energetskim transformatorima: Manja veličina: Više frekvencije dozvoljavaju upotrebu laminiranog čelika tanjih razreda, manje bakra i manjeg poprečnog presjeka jezgra zbog nižih zahtjeva za fluksom.

P: Koja je najbolja jezgra za visokofrekventni transformator?

O: Feritna jezgra su izvrsna u rukovanju visokim frekvencijama i stabilnim magnetnim poljima, idealna za elektroniku poput transformatora. Oni su neprovodni, što osigurava sigurnost u strujnim krugovima. Nasuprot tome, željezna ili čelična jezgra odgovaraju nižim frekvencijama i visokom magnetnom fluksu, što je odlično za energetske transformatore.

P: Zašto se feritno jezgro koristi u visokofrekventnom transformatoru?

O: Visoka magnetna permeabilnost: Transformatori s feritnim jezgrom imaju visoku magnetnu propusnost što je jedan od razloga zašto se koriste u visokofrekventnim transformatorima. Niska električna vodljivost: Visoka permeabilnost zajedno sa niskom električnom provodljivošću pomaže feritnim jezgrama da spreče gubitke vrtložnih struja.

P: Koji je visokofrekventni model energetskog transformatora?

O: Model visokofrekventnog energetskog transformatora uspostavljen je na osnovu geometrijskih i konstrukcijskih informacija od proizvođača, zajedno sa dostupnim karakteristikama materijala. Svi parametri kola u grupisanoj predstavi kola izračunavaju se na osnovu ovih podataka.

P: Koja je razlika između visokofrekventnih i niskofrekventnih transformatora?

O: Budući da su frekvencije visoke i niske frekvencije različite, visoka frekvencija se može koristiti samo u kolu sa visokom frekvencijom i frekvencija izvora pobude odgovara frekvenciji transformatora, dok se niska frekvencija ne može miješati.

P: Zašto transformatori postaju manji sa većom frekvencijom?

O: Uz pretpostavku konstantne gustine fluksa, veća frekvencija dramatično smanjuje poprečni presjek jezgre i broj zavoja na namotaju, s posljedično manjim visokofrekventnim transformatorom, sa smanjenom dužinom provodnika, a time i manjim električnim otporom.

P: Koja je formula za visokofrekventni transformator?

O: Metoda proračuna okreta visokofrekventnog transformatora za prekidačko napajanje. Formula za izračunavanje: N=0.4 (l/d) na stepen korijena. (Među njima, N je broj obrtaja, L je apsolutna jedinica, a luH=10 kubnih metara.

P: Koja je svrha visokofrekventnog transformatora?

O: Visokofrekventni transformator je energetski transformator čija radna frekvencija prelazi srednju frekvenciju (10kHz). Uglavnom se koristi kao visokofrekventni prekidački energetski transformator u visokofrekventnom prekidačkom napajanju, ali se koristi i kao visokofrekventni inverterski izvor napajanja i visokofrekventni inverter za zavarivanje.

P: Kako odabrati visokofrekventni transformator?

O: Izbor strukture magnetnog jezgra visokofrekventnog transformatora je razmatranje prijenosa energije, drugi je razmatranje ograničenja geometrijske veličine, a treći je razmatranje omjera površine poprečnog presjeka jezgre i površine prozora. Transformatori s više izlaza općenito zahtijevaju veću površinu prozora.

P: Koliki je MHz visokofrekventnog transformatora?

O: Umjesto tipičnih 50 ili 60 Hz mrežnih naponskih transformatora, visokofrekventni transformatori mogu tolerisati mnogo veće frekvencije napona, često od 20 kHz do više od 1 MHz. Visokonaponski transformatori nude brojne prednosti, kao što su: Visoko prilagodljiv prema primjeni. Manji dizajn zahtijeva manje materijala.

Mi smo profesionalni proizvođači i dobavljači visokofrekventnih transformatora u Kini. Ako ćete kupiti visokokvalitetni visokofrekventni transformator po konkurentnim cijenama, dobrodošli ste da dobijete besplatni uzorak iz naše tvornice. Također, dostupna je prilagođena usluga.

гарантия өсөн трансформатор, стандарт трансформатор, хеҙмәтләндереүҙең еңеллеге өсөн трансформатор

(0/10)

clearall