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El transformador de energía eléctrica magnética EC42 con núcleo de ferrita está diseñado para aplicaciones de alta frecuencia de 100 kHz a 1 MHz,ofreciendo una eficiencia excepcional de hasta un 96% en sistemas compactos de conversión de potenciaSu núcleo de ferrita EC42 (material PC40/PC95) minimiza las pérdidas de núcleo a frecuencias elevadas, mientras que la estructura de enrollamiento plano reduce el efecto de la piel y las pérdidas de proximidad,garantizar un rendimiento óptimo en SMPSCon un rango de potencia de 100-1000W y un voltaje de aislamiento de 3000VAC, cumple con los estándares de seguridad para aplicaciones industriales y automotrices.El diseño de bajo perfil y las características de gestión térmica del transformador permiten un funcionamiento de -40°C a +125°C, lo que lo hace ideal para entornos de alta fiabilidad y espacio limitado, como módulos de carga de vehículos eléctricos y fuentes de alimentación de telecomunicaciones.Este transformador combina materiales magnéticos avanzados con ingeniería de precisión para ofrecer un rendimiento fiable, conversión de potencia eficiente en aplicaciones de alta frecuencia.
1Operación de alta frecuencia
Optimizado para frecuencias de conmutación de 100kHz-1MHz, ideal para diseños SMPS modernos.
2Material del núcleo de ferrita
Utiliza ferrita PC40/PC95 para bajas pérdidas de núcleo y alta permeabilidad magnética a frecuencias elevadas.
3. Alta eficiencia
Alcanza una eficiencia de conversión ≥96%, reduciendo el desperdicio de energía y los requisitos de gestión térmica.
4.Diseño compacto
El tamaño del núcleo EC42 permite una huella más pequeña en comparación con los transformadores tradicionales de baja frecuencia.
5Inductancia de baja fuga
Las bobinas de cuerda de precisión minimizan la inductancia de fuga (< 1% de la inductancia primaria), mejorando el rendimiento EMI.
6. Alta densidad de energía
Maneja 100-1000W en un factor de forma compacto, adecuado para aplicaciones de alta densidad de energía.
7. Amplio rango de temperatura
Funciona de forma fiable desde -40°C hasta +125°C, con características de gestión térmica para mantener el rendimiento.
8Capacidad de aislamiento
Proporciona aislamiento de 3000 VAC, cumpliendo con los requisitos de seguridad para aplicaciones industriales y automotrices.
9Tecnología de enrollamiento plano
Reduce el efecto de la piel y las pérdidas de proximidad a través de geometrías de conductores optimizadas.
Características | Descripción |
Materiales básicos | Ferrita de alto rendimiento (por ejemplo, Mn-Zn o Ni-Zn) para bajas pérdidas a altas frecuencias. |
Forma del núcleo | EC42 (núcleo E con núcleo I coincidente), tamaño estandarizado para diseños de energía compactos. |
Rango de frecuencia | Por lo general, 20 kHz ¢ 500 kHz +, adecuado para SMPS, inversores y convertidores de resonancia. |
Alta eficiencia | Baja pérdida de núcleo (baja histeresis / corriente de remolino) y alta permeabilidad a altas frecuencias. |
Manejo de alta potencia | Diseñado para aplicaciones de potencia media y alta (dependiente del enrollamiento y el enfriamiento). |
Generación de calor bajo | La baja pérdida de núcleo de la ferrita reduce la acumulación de calor en comparación con los núcleos de hierro laminados. |
Excelente estabilidad térmica | Rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas (por ejemplo, de -40°C a +120°C). |
Enrollamientos personalizables | Los giros primarios/secundarios pueden adaptarse a relaciones de voltaje/corriente específicas. |
El aislamiento | Materiales aislantes de clase B (130 °C) o superiores para garantizar la fiabilidad. |
Aplicaciones | Fuentes de alimentación de modo conmutador (SMPS), convertidores CC-CC, inversores solares, calefacción por inducción, etc. |
Nombre del producto | Tipo de producto | Tipo detallado |
Transformadores de alta frecuencia | EE | EE8. ¿Qué quieres decir?3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 |
CE/CE | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
DET | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
EF (en inglés) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
DEF | El número de unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | |
Dirección general de la seguridad | El número de personas que pueden participar en la evaluación de la seguridad de los sistemas de gestión de riesgos es el siguiente: | |
El Parlamento Europeo | EP7, EP10, EP13 | |
CPE | Se trata de la EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | |
EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4013, EQ4014, EQ401 | |
El POT | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | |
PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 y otras fuentes de información. | |
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 |