Vi producerar inkapslad transformator, högfrekvensomkopplingstransformator, lågfrekvent krafttransformator, induktor och strömtransformator.
Klassificering Transformatorer för elektriska kretskort
Pad-monterade transformatorer drivs av ökande förnybar energi, medvetenhet om ren energi och förbättrad nättillförlitlighet. Växande investeringar i elektrisk infrastruktur och självförsörjande kraftnät kommer sannolikt också att öka efterfrågan på transformatorer. Men marknaden kommer sannolikt att möta vissa hinder. Ett stort problem är den höga tekniska komplexiteten hos PCB-transformatorer.
Induktans
Induktansen hos transformatorer för elektriska kretskort kan variera kraftigt beroende på deras lindningskonfigurationer. Konfigurationerna klassificeras enligt antalet lager, antal ledare och dielektrisk isoleringstjocklek. Den minsta överlappande arean finns i konfigurationen med klumpad transformator, och denna konfiguration resulterar i den lägsta sammanlindningskapacitansen. Att öka antalet lager, dielektrisk isoleringstjocklek och lindningsbredd minskar självkapacitansen.
Transformatorns läckageinduktans minskar med frekvensen. Den största läckinduktansen finns i matriskonfigurationen. Transformatorns DC-lindningsmotstånd förblir konstant vid frekvenser lägre än 10 kHz. För högre frekvenser än detta ökar DC-lindningsmotståndet.
Sekundär spänningsklassificering
Den sekundära spänningsklassen för elektriska PCB-transformatorer bestäms av förhållandet mellan de primära och sekundära lindningsvarven. När du väljer en transformator är det viktigt att ta hänsyn till applikationen och formfaktorn. Till exempel bör medicinska transformatorer ha hög isolering, medan krafttransformatorer ska klara höga effektnivåer.
Sekundärspänningskretskortstransformatorer har två spänningsklasser - lägre och högre. De lägre sekundära spänningsnätverket PCB-transformatorer används i trottoarvalv, medan de högre sekundära spänningsnätets PCB-transformatorer används i kommersiella byggnader.
Effektivitet
Tryckta kretskortstransformatorer används ofta i lågeffektapplikationer. Deras tillverkningsprocess är förenklad. De är dock inte idealiska för applikationer med hög effekt, på grund av deras höga lindningsförluster och höga kostnader. Emellertid öppnar uppkomsten av bredbandiga enheter upp nya möjligheter för PCB-transformatorer i högeffektapplikationer. Den höga frekvensen hos sådana anordningar möjliggör produktion av högeffektiva transformatorer med ett lågt induktanskrav.
Registrering av en nyligen identifierad PCB-transformator
Att omklassificera din PCB-Transformer kommer med flera fördelar. För det första ger det dig möjlighet att bygga om enheten om den blir förorenad med PCB. För det andra slipper du de kostnader och krångel som är förknippade med PCB-förorenad utrustning. För det tredje hjälper det till att skydda dina anställda, studenter och andra individer från PCB-kontamination.
För närvarande finns det bestämmelser som reglerar omhändertagande av PCB. Det är viktigt att registrera din PCB-innehållande transformator så snart du identifierat den. Regeringen har upprättat en databas för detta ändamål. Genom att göra det kan du enkelt spåra statusen för din transformator. Det är viktigt att registrera transformatorn så snart som möjligt, eftersom det kan utgöra en risk för miljön.