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ブランド: フェットゥス
Origin: 中国
認証: RoHS/ISO/UL/CE/IATF16949/CNAS
輸送方法: Ocean,Land,Air,Express
原産地: 中国
についてのサポート: 2~8weeks
認証 : RoHS/ISO/UL/CE/IATF16949/CNAS
ポート: X,i,'
お支払い方法の種類: L/C,T/T
電子機器がより高い電力密度、コンパクトなサイズ、および効率の向上を目指して進むにつれて、高周波トランスは現代のスイッチング電源システムの中核コンポーネントとなっています。それらの独自の利点により、システムはサイズと重量を大幅に削減しながら出力を維持できます。

スイッチング電源 (SMPS) や DC-DC コンバータから通信機器、産業用制御システム、再生可能エネルギー システム、自動車エレクトロニクスに至るまで、高周波トランスはエネルギー伝送、電気絶縁、電圧変換において重要な役割を果たしています。
高周波トランスは、通常 20 kHz 以上で動作する磁気部品で、電気的絶縁を提供しながら回路間でエネルギーを伝達するように設計されています。
スイッチング電源システムでは、高周波トランスは通常、MOSFET や IGBT などのスイッチング デバイスと連携して次のことを実現します。
コアのサイズは動作周波数に密接に関係しているため、周波数が高くなるとコアの体積が小さくなり、コンパクトな電源設計には高周波トランスが不可欠になります。
磁気コアは、トランスが高周波でどの程度効率的に動作するかを決定します。
最新の高周波トランスは通常、フェライト コアを使用しており、次のような機能を備えています。
スイッチング周波数が増加するにつれて、効率と熱性能に関して適切なコア材料を選択することがますます重要になります。
適切な巻線設計は、以下の削減に役立ちます。
強化中:
最適化された巻線レイアウトにより、特に高出力アプリケーションにおいて、システムのパフォーマンスが大幅に向上します。
スイッチング周波数を高くすると、トランスのサイズを小さくできますが、次のような課題が生じます。
高周波設計では、単に周波数を高めるのではなく、効率、サイズ、熱性能のバランスを取る必要があります。
100 kHz での FERRTX 高周波トランス シリーズに基づく基準電力レベルは次のとおりです。
| Core Type | Reference Power @100kHz |
|---|---|
| TEE10/10 | 2.5 W |
| TEE13/12 | 3.1 W |
| EE25 | 22 W |
| EFD25 | 12 W |
| ER40/42 | 40 W |
| ETD49 | 140 W |
| ETD59 | 260 W |
より大きな有効コア面積と体積により、より高い電力処理、より低い磁気飽和リスク、より優れた熱性能が可能になります。
小さすぎるコアを使用すると、次のような結果が生じる可能性があります。
したがって、コアの選択は、物理的なサイズのみに焦点を当てるのではなく、ターゲットの電力要件に一致する必要があります。
私たちのエンジニアリング プロジェクトでは、設計者がスイッチング周波数を高める際にサイズの縮小のみに重点を置き、コア損失を無視していることがよく見られます。
| Frequency | Reference Power |
| 50 kHz | 1.2 W |
| 100 kHz | 2.5 W |
| 300 kHz | 6 W |
| 500 kHz | 8.9 W |
| Frequency | Reference Power |
| 50 kHz | 70 W |
| 100 kHz | 140 W |
| 300 kHz | 250 W |
これらの例は、高い一方で、
周波数が高くなると電力密度が増加するため、過度の温度上昇や損失を避けるためにコアのサイズと材料も最適化する必要があります。
| Power Range | Recommended Core |
| 1–5 W | TEE10/10, TEE13/12 |
| 5–20 W | EFD16, EFD20, EE25 |
| 20–50 W | EFD25, ER28, ER35 |
| 50–150 W | ER40/42, ETD49 |
| 150–500 W | ETD59 |
実際には、まず次のことを決定することをお勧めします。
次に、適切なコアのタイプとサイズを選択します。

完全な電力変換システムをサポートするために、高周波変圧器は多くの場合、次のものと一緒に使用されます。
これらの磁気コンポーネントは連携して効率、EMI 性能、およびシステム全体の信頼性を向上させます。
高周波変圧器は通常 20 kHz 以上で動作しますが、従来の変圧器は 50 Hz または 60 Hz で動作します。
動作周波数が高くなると、同じ量の電力を転送するために必要な磁性材料が少なくなります。
フェライト材料は、高周波損失が低く、優れた磁気性能を備えています。
コアの選択は、出力電力、スイッチング周波数、効率要件、および許容される温度上昇に基づいて行う必要があります。
はい。コアの材質、巻線構造、PCB レイアウトはすべて EMI 性能に影響を与える可能性があります。
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