우리는 캡슐화된 변압기, 고주파 스위칭 변압기, 저주파 전력 변압기, 인덕터 및 변류기를 생산합니다.
분류 전력 PCB 변압기
패드 장착형 변압기는 재생 가능 에너지 증가, 청정 에너지에 대한 인식 및 향상된 전력망 신뢰성에 힘입어 발전했습니다. 전기 인프라와 자립형 전력망에 대한 투자 증가도 변압기 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 그러나 시장은 특정 장애물에 직면할 가능성이 높습니다. 한 가지 주요 관심사는 PCB 변압기의 높은 기술적 복잡성입니다.
인덕턴스
전력 PCB 변압기의 인덕턴스는 권선 구성에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 구성은 층수, 도체수, 절연체 두께에 따라 분류됩니다. 가장 작은 중첩 영역은 집중 변압기 구성에서 발견되며 이 구성은 가장 낮은 권선 간 정전 용량을 초래합니다. 층수, 유전체 절연 두께 및 권선 폭을 늘리면 자체 용량이 감소합니다.
변압기의 누설 인덕턴스는 주파수에 따라 감소합니다. 가장 큰 누설 인덕턴스는 매트릭스 구성에서 발견됩니다. 변압기의 DC 권선 저항은 10kHz보다 낮은 주파수에서 일정하게 유지됩니다. 이보다 높은 주파수에서는 DC 권선 저항이 증가합니다.
2차 전압 정격
전력 PCB 변압기의 2차 전압 정격은 1차 및 2차 권선 권수 비율에 따라 결정됩니다. 변압기를 선택할 때 애플리케이션과 폼 팩터를 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 의료용 변압기는 절연 성능이 높아야 하고, 전력 변압기는 높은 전력 수준을 처리해야 합니다.
2차 전압 PCB 변압기에는 낮은 전압과 높은 전압의 두 가지 정격 전압이 있습니다. 낮은 2차 전압 네트워크 PCB 변압기는 보도 금고에 사용되는 반면, 더 높은 2차 전압 네트워크 PCB 변압기는 상업용 건물에 사용됩니다.
능률
인쇄 회로 기판 변압기는 저전력 애플리케이션에 자주 사용됩니다. 제조 공정이 단순화되었습니다. 그러나 권선 손실이 높고 비용이 높기 때문에 고전력 애플리케이션에는 적합하지 않습니다. 그러나 광대역 갭 장치의 출현으로 고전력 애플리케이션에서 PCB 변압기에 새로운 기회가 열렸습니다. 이러한 장치의 고주파수 덕분에 인덕턴스 요구 사항이 낮은 고효율 변압기를 생산할 수 있습니다.
새로 식별된 PCB-Transformer 등록
PCB 변압기를 재분류하면 여러 가지 이점이 있습니다. 첫째, PCB로 오염된 경우 장치를 재구축할 수 있는 옵션을 제공합니다. 둘째, PCB로 오염된 장비와 관련된 비용과 번거로움을 피할 수 있습니다. 셋째, 직원, 학생 및 기타 개인을 PCB 오염으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
현재 PCB 폐기에 관한 규정이 있습니다. PCB 포함 변압기를 식별하는 즉시 등록하는 것이 중요합니다. 정부는 이를 위해 데이터베이스를 구축했다. 이렇게 하면 변압기의 상태를 쉽게 추적할 수 있습니다. 변압기는 환경에 위험을 초래할 수 있으므로 가능한 한 빨리 등록하는 것이 중요합니다.