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符合EMC的变压器设计 2024-11-06 10:00:00
  • Q如何检测是否留有多余的气隙

    A常见的方法有磁通测量法,及阻抗测量法,及磁滞回线的测量,或是使用FEA有限元仿真模拟变压器的磁场分布。

  • Q磁芯如何在温度跌落测试,避免局部过温,导致磁芯裂纹?

    A可以选择合适的磁性材料如低热膨胀系数的材料,来减小热冲击对磁芯带来的影响。也可选用耐热性能较好的如高温铁氧体或高饱和温度的磁芯材料。其次可以优化磁芯的形状和结构,避免尖锐边缘避免应力集中。再来可以优化散热通道,或者使用导热材料等方法进行控制。

  • Q伍尔特的变压器产品是工业用还是家用?或是都有?

    A您好,伍尔特产品主要偏工业类应用,但也涉及到家电、工具等家用产品,欢迎联系eiSos-china@we-online.com做进一步沟通,谢谢

  • Q变压器的差模干扰和共模干扰在不同频段表现不同吗?如何针对性解决?

    A您好,由于其形成机制不同,通常差模会偏低频而共模会偏高频,常见措施包含加入差共模滤波器、控制电源设计的关键环路等,欢迎联系eiSos-china@we-online.com做进一步沟通,谢谢

  • Q变压器设计时如果要从2000VDC转24VDC,中间是建议经过一级还是两级电路

    A您好,单单从功能上而言都是可以的,需要综合考虑其他因素,例如是否中间电压有其他用途、综合效率比对等,欢迎联系eiSos-china@we-online.com做进一步沟通,谢谢

  • Q增加大电流变压器同时也要增加体积吗

    A通常情况下,增大电流容量需要增加体积,但也可以通过合理的设计控制体积增加。主要考虑绕组截面积,磁芯尺寸,散热要求,工作频率等因素。

  • QDCDC转换时效率最高的是哪种拓扑结构

    A您好,电源不同的拓扑结构适用于不同的应用场景,需要根据具体的设计而进行选择,通常BUCK以及BUCK/BOOST属于效率较高的架构,谢谢

  • QDCDC变压器采样信号出现低电压区与高电压区信号 不是线性的,应该怎么进行补偿

    A您好,可以采用多点线性化校准和前馈补偿,在变压器输入端或输出端引入补偿网络,使输出趋于线性。谢谢!

  • Q如何减少变压器对上级电路的EMI干扰

    A您好,通过分析变压器的噪声传导路径可以判断对于上级电路的EMI干扰路径,在传导路径上设计合适的滤波电路能够有效抑制传导干扰。如果是空间干扰,则需要考虑在布局上进行优化或者加入屏蔽等措施,谢谢

  • Q噪声抑制一般有哪些专用的设备进行检测变压器中的回路

    A您好,对于CE传导测试的噪声待测设备会连接到LISN和频谱仪来检测回路中的CE噪声。谢谢

  • QPCB上的寄生电容是不是可以采用不同的开关频率进行避免

    A您好,PCB上的寄生电容通常在nF后者pF级别,对于开关频率在KHz到MHz而言都属于高阻抗,因此通常改变开关频率对于寄生电容的问题影响不大,谢谢

  • Q伍尔特电子在变压器产品的环保方面有哪些措施?

    A伍尔特电子在变压器产品的设计和生产过程中非常注意环保和可持续发展。符合RoHS 规范,变压器产品采用无卤素材料,符合REACH规定,并在设计中注重提高能效,减小生产过程中的废料,采用环保包装等等。

  • Q如何设计具有低漏磁的变压器?

    A如Webinar所述,可以同优化绕组结构,选择高磁导率的磁芯材料,加入气隙,增加屏蔽,优化绕线方式和排列,增加绕组的耦合性等方法改善。

  • Q变压器的漏感是如果产生的?怎样解决?

    A您好,变压器中在能量传递时由于无法实现百分之百的耦合而留在传递端的部分对应为漏感,通常在变压器绕制方法进行优化可以减小漏感,谢谢

  • QEMC没有处理好的后级会产生什么后果

    AEMC没有处理好变压器次级测得电压波形会失真,过电压或过流,从而导致过热,EMI增加,影响电路和系统的稳定性。增加安全风险和设备损坏风险,降低效率,无法通过EMC相关标准等等

  • Q什么是变压器的饱和现象?它对电路有何影响?

    A变压器的饱和现象是指磁芯材料在强磁场作用,其磁通密度达到最大值不能继续增加的状态。即磁通密度B不随磁场强度H的增加而线性上升,而是趋于稳定进入饱和区。 磁芯饱和后,等效电感大大下降,使得变压器的等效阻抗变小,导致电流迅速增加。这样的话电流无法按安照设计的范围内波动,会对功率器件产生冲击。 电流增大,也会产生更多热量,导致局部电路过热,可能损坏元件。 饱和会导致开关器件频繁进入保护状态,导致电路自激振荡和电压波动。 磁饱和引起电流的波动,产生谐波,使得EMI增大。

  • Q如何设计具有低谐波失真特性的变压器?

    A设计具有低谐波失真特性的变压器,通过优化磁芯材料,降低磁芯饱和度,优化绕组设计,减小漏感和寄生效应,增加屏蔽隔离,控制工作频率等方法。

  • Q改变变压器的材质和结果屏蔽措施会增加EMC预防吗

    A改善变压器的材质会对EMC产生一定影响,磁芯材料的磁导率会影响磁通量的集中程度和磁路的效率,高磁导率材料可以有效集中磁场,减小磁场外协,从而减小电磁辐射。此外,主要不同材料对不同频率的噪声抑制效果不同,如铁氧体材料对高频噪声的抑制效果较好。 结合屏蔽层来隔离磁场外泄,从而降低变压器产生的电磁辐射。

  • Q优化EMC的措施是加在变压器内还是变压器外?

    A请参考webinar中关于屏蔽的内容,谢谢

  • Q金属外壳可以防止EMC吗?

    A通常来说金属外壳对EMI 有帮助,金属外壳可以有效屏蔽电磁场,对于高频信号,金属外壳可以减小电磁波的接受和辐射。其次,金属外壳接地也为共模干扰提供一个低阻抗的路径避免共模干扰的噪声直接耦合到敏感电路。