EI14 ステップダウン トランスフォーマーの製造プロセスは,一般的に次のステップを含みます.
1鉄核の生産
材料の選択:高透気性シリコン鋼板および他の磁気材料は,良い磁気伝導性を確保し,ヒステレシスおよび渦巻電流損失を減らすために選択されます.
パンチング: シリコン鋼板はパンチングマシンや他の機器を使用して EI14 形の鉄チップにパンチされ切られています.パンシングプロセスは,性能に影響を与える可能性があるバースや変形などの問題を避けるために,寸法精度と刃の品質を確保する必要があります..
積み重ね: パンチされた鉄のチップは特定の順序と方法で積み重ねられ,通常は磁気回路を滑らかにし,磁気抵抗を減らすために段階的な積み重ね方法を使用します.ラミネート時鉄コアの全体的な性能を確保するために,ラミネーションの密度と垂直性を制御する必要があります.
2巻き込み生産
電線直径選択: トランスフォーマーの電源,電圧,電流などのパラメータに基づいて適切なエナメールされた電線直径を選択します. 一般的に,電線直径は,電源の電源,電圧,電流などのパラメータに基づいて選択されます.主回線は比較的薄い導線直径2次巻きは出力電流に基づいて適切なワイヤ直径を選択し,現在の負荷能力と抵抗要件を満たします.
巻き込み: 巻き込み 機械 を 用い て 鉄 の 中核 の 骨格 に エナミール の ワイヤー を 巻き込み ます.巻き込み 過程 に は,方向,回転 数,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 速度,回転 巻き込みの密度設計要件に従って,回転比が電圧変換の要件を満たしていることを確認する,次要および次要巻きの回転数を正確に制御します.巻き込みは,しっかりと整然とする必要があります緩やかさや交差などの問題を回避し,ショート回路や低密度隔熱を防ぐ.
絶縁処理: 巻き込みが完了した後,巻き込みは絶縁されます.一般的に,熱帯の熱帯の性能を向上させ,熱帯の間の流出や熱帯と鉄コアの間の流出を防止するために,熱帯塗料の浸透または噴霧方法が使用されます.隔熱処理の後,完全に乾燥し,良い隔熱層を形成するために,隔熱塗料を乾燥させ固化する必要があります.
3総会
中核を挿入する.EI型内核のE形の部分に傷の巻き方の骨格を挿入する.そして,I型コアを挿入し,E型コアと組み合わせて,完全なコア構造を形成します.挿入過程で,巻き込みとコアを損傷しないように注意してください.
固定 と 包装: 鉄 の 中核 と 巻き込み を 固定 する ため に 粘着 剤,テープ,その他の 固定 材料 を 用い て,使用 の 間 に 松散 さ ない よう に する.保護レベルが高いトランスフォーマーにはエポキシ樹脂やその他の包装材料を使用して トランスフォーマー全体を包装し,湿度耐性,塵耐性を向上させ,耐震性.
4テストとデバッグ
外見検査: トランスフォーマー の 外見 を 清潔 さ,明らかな 損傷,変形,損傷 し た エナメル ワイヤー に つい て 調べる.
電気性能試験: トランスフォーマーの様々な電気性能指標,例えば変換比,無負荷電流,無負荷損失,負荷損失,隔熱抵抗の試験電圧性能に耐える設計要件と関連基準を満たしていることを確認する.
デバッグ: 試験結果に基づいて,トランスフォーマーに必要なデバッグと調整を行います. 巻き回数,鉄コア空気ギャップ,その他の方法の調整により,トランスフォーマーの性能を最適化して最適状態を実現できる.
特徴 | 一文の要約 |
コンパクトEI14コア設計 | EI14のコンパクトなコア設計により トランスフォーマーが小型電子機器や空間をあまり占めずに簡単に統合できるので. |
高品質の磁性コア材料 | EI14 ステップダウントランスフォーマーには 優れた磁気伝導性があります効率的な電源転送を可能にし,電圧減圧過程でエネルギー損失を最小限に抑える. |
正確な電圧削減 | このトランスフォーマーは,正規回転と副回転の回転比に応じて,入力電圧を,望ましい低出力電圧に正確に低下させるように設計されています.接続されたデバイスの安定した電源供給を確保する. |
低無負荷電流と損失 | 低無負荷電流と低負荷により,EI14ステップダウントランスフォーマーはエネルギー効率が高く,接続された負荷が最小限または全くない場合,不要な電力消費を削減します.長期的に見れば エネルギーを節約できます. |
仕様 | 入力電圧 | 頻度 | 主要温度保護 | パワーの範囲 | 巻き込み | 電圧範囲 | 負荷なしの電圧 | 単回転または多回転二次回転の出力電流範囲 |
EI35 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A2-2A-115°C | ≤5W | <4 | 3Vほら46V | 2次電圧の合計<50Vac | 0.1Aほら2A |
EI41 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A2-2A-115°C | ≤10W | <4 | 3Vほら46V | 0.1Aほら4A | |
EI48 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A2-2A-115°C | ≤25W | <4 | 3Vほら48V | 0.1Aほら8A | |
EI57 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A2-2A-115°C | ≤40W | <5 | 3Vほら48V | 0.1Aほら10A | |
エイル66 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A4-3A-130°C | ≤60W | < 6 | 5Vほら48V | 0.1Aほら10A | |
EI76 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A4-3A-130°C | ≤90W | < 6 | 5Vほら48V | 0.2Aほら15A | |
EI86 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A4-3A-130°C | ≤120W | < 6 | 5Vほら48V | 0.2Aほら20A | |
EI96 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A4-5A-130°C | ≤200W | < 6 | 5Vほら48V | 0.1Aほら30A | |
EI114 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A4-5A-130°C | ≤300W | < 6 | 6Vほら48V | 0.1Aほら40A | |
EI152 | 220ほら230V | 50ほら60Hz | A4-5A-130°C | ≤900W | < 6 | 6Vほら48V | 0.1Aほら50A |