A inductance PFC à fil plat toroïdal Ce dispositif utilise un fil de cuivre plat enroulé sur un noyau toroïdal pour améliorer l'efficacité et la densité de puissance des alimentations haute puissance. Ses principaux avantages par rapport aux conceptions à fil rond incluent des pertes réduites, une meilleure dissipation thermique et une taille plus compacte ; il est donc idéal pour les chargeurs de véhicules électriques, les onduleurs solaires et les alimentations à découpage.
Bobine d'arrêt PFC toroïdale à fil plat pour appareils intelligents et économes en énergie
Grâce à ses faibles pertes, ses excellentes performances thermiques et son format compact, sans oublier le faible flux de fuite naturel du noyau toroïdal, l'inductance toroïdale à fil plat est idéale pour les corrections de facteur de puissance (PFC) hautes performances. Les progrès constants réalisés en matière de matériaux, de structure et de procédés de fabrication permettent aux alimentations d'atteindre une efficacité accrue et une densité de puissance plus élevée.

Caractéristiques principales
Réduction des pertes et dissipation de la chaleur
À section égale, un fil plat présente une surface plus grande qu'un fil rond.
Il atténue l'effet de peau, réduit la résistance du courant alternatif et les pertes par enroulement.
Meilleure dissipation de la chaleur : élévation de température jusqu'à 20 °C en moins
Densité de puissance plus élevée
Facteur de remplissage plus élevé (utilisation de la fenêtre centrale)
Inductance de plus petite taille à courant nominal égal
Volume réduit de 1/3 à 1/2 par rapport aux conceptions classiques
Parasites optimisés
Structure d'enroulement vertical monocouche
Réduit la capacité parasite intercouche
Fréquence de résonance propre plus élevée, performances stables à haute fréquence
| Courant électrique (A) | Inductance µH |
| 0 | 272 |
| 2 | 269 |
| 4 | 264 |
| 6 | 255 |
| 8 | 242 |
| 10 | 225 |
| 12 | 208 |
| 14 | 191 |
| 16 | 175 |
| 18 | 147 |
Spécifications d'enroulement
| Enroulement | Terminal | Spécifications du fil | Tours | Remarques |
| N1 | SF | QZY-2/180 1*3 | 42TS | Tours de référence |
Matériel
| Nom de l'article | Spécification |
| Fil émaillé | 2UEW-H 1*3 |
| Noyau magnétique | NPH542216-60 |
| Bobineuse / Formeuse de bobine | 30X35/T375HF/Noir |
| Adhésif époxy | 116P-1 A/B |
| Soudure / Étain de soudure | Sn99,3Cu0,7 |
Paramètres électriques
| Inductance n° 1 | 270uH±15%(60KHz/1V) |
| Inductance n° 2 | 200 µH min(60 kHz/1 V/10 A) |
| Résistance CC (DCR) | 17 mΩ max. |
| Tension d'isolation diélectrique (Hi-pot) | 2,0 kVca 2 mA-3S |
| Résistance d'isolement (IR) | 100 MΩ Min (DC 500 V) |
Applications cibles
Systèmes de conversion de puissance :
Largement utilisé dans les alimentations à découpage (SMPS), les modules d'alimentation CC et les circuits de conversion d'énergie nécessitant une inductance stable et une gestion efficace du courant.
Électronique de puissance pour véhicules électriques :
Utilisé dans les chargeurs embarqués pour véhicules électriques (OBC), les convertisseurs CC-CC automobiles et autres systèmes de charge et de gestion de l'énergie pour véhicules haute puissance.
Infrastructures industrielles et de communication :
Adapté aux alimentations industrielles, aux équipements de télécommunications, aux systèmes de stations de base haute puissance et aux architectures d'alimentation de serveurs où une conception compacte et une fiabilité élevée sont requises.
Contrôle du facteur de puissance et des harmoniques :
Idéal pour les circuits PFC, les applications de filtrage harmonique et les systèmes de conditionnement de puissance industriels afin d'améliorer la qualité de l'énergie et l'efficacité opérationnelle.
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