| 特徴 | 性能特性 | 技術的な利益 |
|---|---|---|
| 基本材料 | 低損失 Mn-Zn フェライト材料 | 高周波のコア損失を軽減し,全体的なエネルギー効率を向上させる |
| 周波数範囲 | 20kHzから200kHz (カスタマイズ可能) | トランスフォーマーサイズと重量を削減する高周波動作を可能にします |
| パワー密度 | コンパクトなPQコア幾何学 | 充電モジュール内のスペース利用を最適化 |
| 動作温度 | クラスB/クラスH隔熱システム (130°C~180°C) | 継続的な全負荷での信頼性の高い性能を保証する |
| 介電力強度 | 高隔離電圧 (通常は3000VAC~4000VAC) | 主要と二次間の強力な電気安全隔離を提供します |
| 巻き込み技術 | 精密な多糸リッツ線や銅製のフィルム | 高周波で皮膚効果と近接効果の損失を最小限に抑える |
| 効率性 | 98%まで (設計パラメータに応じて) | エネルギー無駄を削減し,冷却の必要性を低減します |
| 漏れ誘導力 | 制御された低漏れ誘導力 | ソフトスイッチトポロジーのために必須 (例えば,LLC共鳴変換機) |
| 熱管理 | 最適化された巻き込みのレイアウトとコア設計 | 恒等な熱分布を保証し,長期的信頼性を高めます |
| カスタマイズ可能性 | ターン比,インダクタンス,およびマウントスタイルを調整可能 | 異なる電源レベル (20kW~240kW+) と回路トポロジーに適応可能 |
| 特徴 | 性能特性 | 技術的な利益 |
|---|---|---|
| 基本材料 | 低損失 Mn-Zn フェライト材料 | 高周波のコア損失を軽減し,全体的なエネルギー効率を向上させる |
| 周波数範囲 | 20kHzから200kHz (カスタマイズ可能) | トランスフォーマーサイズと重量を削減する高周波動作を可能にします |
| パワー密度 | コンパクトなPQコア幾何学 | 充電モジュール内のスペース利用を最適化 |
| 動作温度 | クラスB/クラスH隔熱システム (130°C~180°C) | 継続的な全負荷での信頼性の高い性能を保証する |
| 介電力強度 | 高隔離電圧 (通常は3000VAC~4000VAC) | 主要と二次間の強力な電気安全隔離を提供します |
| 巻き込み技術 | 精密な多糸リッツ線や銅製のフィルム | 高周波で皮膚効果と近接効果の損失を最小限に抑える |
| 効率性 | 98%まで (設計パラメータに応じて) | エネルギー無駄を削減し,冷却の必要性を低減します |
| 漏れ誘導力 | 制御された低漏れ誘導力 | ソフトスイッチトポロジーのために必須 (例えば,LLC共鳴変換機) |
| 熱管理 | 最適化された巻き込みのレイアウトとコア設計 | 恒等な熱分布を保証し,長期的信頼性を高めます |
| カスタマイズ可能性 | ターン比,インダクタンス,およびマウントスタイルを調整可能 | 異なる電源レベル (20kW~240kW+) と回路トポロジーに適応可能 |