Produkteinführung
Hochleistungs-Hochfrequenztransformatoren dienen als elektromagnetische Kernkomponenten in Hochleistungs-Schaltnetzteilen, neuen Energiewechselrichtern und Leistungsumwandlungsgeräten. Der Magnetkern besteht aus Mangan-Zink-Ferritmaterial, typischerweise PC95, PC96 oder höher. Im Vergleich zu herkömmlichen Netzfrequenztransformatoren bietet er Miniaturisierung, Leichtbauweise und einen ultrahohen Wirkungsgrad sowie eine größere Designflexibilität.

Produktmerkmale
Hohe Betriebsfrequenz und hohe Leistungsdichte ermöglichen eine kompaktere Produktstruktur.
Bei den meisten Designs werden Litzendraht- oder Kupferfolien-Wicklungsstrukturen verwendet, was zu einem Design mit niedrigerem{0}}Profil führt, das die Produktabmessungen minimiert und gleichzeitig die erforderliche Leistungskapazität beibehält.
Geringe Streuinduktivität und hohe Spannungsfestigkeit sind in das Produktdesign eingeflossen.
Kompatibel mit Hochleistungstopologien wie LLC-, Voll--Brücken-, Halb-{2}}Brücken- und Wechselrichterschaltungen.

Anwendungsfelder
Hochleistungs-Hochfrequenztransformatoren werden hauptsächlich eingesetzt in:




FAQ
F: Was ist der Unterschied zwischen einem Hochleistungs-Hochfrequenztransformator und einem gewöhnlichen Transformator?
A: Hochleistungs-Hochfrequenztransformatoren arbeiten bei hohen Frequenzen mit geringem Kernverlust und verfügen über ein bidirektionales Magnetisierungsdesign. Sie erreichen eine höhere Leistungsdichte, eine kompaktere Größe und einen höheren Wirkungsgrad. Diese Transformatoren eignen sich gut-für Hochleistungstopologien wie Voll-Brücken-, Halb-Brücken- und LLC-Schaltungen und sind für einen dauerhaften Voll-Betrieb geeignet. Das Design wurde weiter optimiert, um ein niedriges{10}}Profil (abgeflacht) zu haben. Im Gegensatz dazu verwenden herkömmliche Transformatoren PIN-Pins, die strukturelle Designbeschränkungen mit sich bringen und hohe Leistungsanforderungen nicht erfüllen.
Produktparameter
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Modell-Nr.: |
PQ3535 |
Spannungsfestigkeit: |
3000V/60S/2mA |
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Nennleistung: |
800W |
Temperaturklasse: |
Klasse F |
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Induktivität: |
300 uH ± 10 % |
Windungsverhältnis: |
16:2:2 |
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