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1,平面变压器的工作效率为什么会比传统变压器高

平面变压器要求磁芯、绕组是平面结构,平面变压器的特点是高频,低造型,高度很小而工作频率很高,平时使用的电磁炉也是平面变压器的一种特殊应用
1、准确的说,是开关电源的效率比线性电源高。2、因为开关电源的功率管工作于开关状态,功耗比较小;线性电源的功率管工作于放大状态,功耗比较大。

平面变压器的工作效率为什么会比传统变压器高

2,华为mate20充电器是哪里做的

维胜科技做的。维胜科技主要为华为原装快充充电器提供平面变压器所需的PCB板,在充电头网最新拆解的华为66W超级快充充电器中,也不出意料的看到了维胜科技的身影。华为mate20的充电器型号是HW-050450C01,这是一款最高功率22.5瓦的充电器,它以实现三种输出功率,分别是5V/2A的10瓦、5V/4.5A的22.5瓦、4.5V/5A的22.5瓦。华为mate20除了可使用原装充电器之外,还可以使用符合QC协议的快充适配器,但原装会更安全和稳定。

华为mate20充电器是哪里做的

3,平面变压器的应用如何综述

平面磁芯开发成功,可实现平面化的变压器设计。由于平面变压器要求磁芯、绕组是平面结构,所以应该采用多层PCB绕组。现在,已有许多公司开发出了平面变压器,Pulse公司开发出了平面磁性元件,以色列佩顿公司 Payton已开发了Planetics平面变压器,功率由5W到20KW、频率自20KHz到2MHz,效率通常可达98%,是电信、电焊机、计算机和外设、网络、医疗电子、工业控制、安全系统和电子设备的理想选择。平面变压器的特点是高频,低造型,高度很小而工作频率很高。变压器是电源中的一个关键元件。传统的变压器通常由铁氧体磁芯及铜线圈构成,体积庞大而且容易产生电磁干扰。平面变压器(Planar Transformer)可有效地解决体积及高频问题。平面变压器与传统的变压器相比最大的区别在于铁芯及线圈绕组。平面变压器采用小尺寸的E型、RM型或环型铁氧体磁芯,通常是由高频功率铁氧体材料制成,在高频下有较低的磁芯损耗;绕组采用多层印刷电路板迭绕而成,绕组或铜片迭在平面的高频铁芯上构成变压器的磁回路。这种设计有低的直流铜阻、低的漏感和分布电容,可满足谐振电路的设计要求。而且由于磁芯良好的磁屏蔽,可抑制射频干扰。平面变压器的分类 :平面变压器按设计制作工艺的不同,可分为印刷电路(PCB)型,厚膜型、薄膜型、亚微米型 4 种。
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平面变压器的应用如何综述

4,平板变压器的平面变压器的结构与传统变压器的比较

平面变压器与传统的变压器相比主要有以下特点:(1) 高电流密度。平面变压器的导线实际上是一些平面的导体,因而电流密度大。(2) 高效率。效率可达98%~99%。(3) 低漏感。约为初级电感的0.2%。(4) 热传导好。热通道距离短,温升低。(5) 低EMI辐射。良好的磁芯屏蔽可使辐射降到很低。(6) 体积小。采用了小型磁芯可相应减小体积。(7) 参数可重复性好。因为绕组结构固定、预先加工好,所以参数稳定。(8) 工作频率范围宽。频率可从50 kHz~2 MHz。(9) 工作温度范围宽。工作温度为-40 ℃~130 ℃。(10)绝缘性好。平面变压器由导电电路与绝缘片互相重叠构成,从而保证绕组之间、初— 次级及次—次级间可达4 kV绝缘隔离。

5,平面变压器的平面变压器在开关电源中的运用

通信方面用的比较多,一般以dc-dc居多,批量一般非常小,而对生产技术要求比较高,一般的企业都不乐意做这种单。
通信方面用的比较多,一般以dc-dc居多,批量一般非常小,而对生产技术要求比较高,一般的企业都不乐意做这种单。
(1)除了合理布局和控制电路采用了表面贴工艺来节省空间外,还采取了更有效的措施来避免传统体积较大的高频功率变压器占用有限的空间。(2) 工作环境温度高。相对于其它整流模块 -25 ℃ ~ +50 ℃ 的工作环境,该模块能工作在 -25 ℃ ~ +70 ℃ 的环境中,以满足一些恶劣条件的需求。因此,正常工作时,模块内部温升会更加高,要求变压器能承受高温。(3) 该模块的EMI、杂音等指标要求高。要求有切实的措施来改进这些方面。(4) 模块体积小,效率高,间接要求模块的热损耗小。鉴于以上的几点要求,结合平面变压器的优点,在变压器设计方案中优先考虑采用平面变压器。在结构体积很小的情况下,平面变压器的电流密度高,漏抗小,非常适合低电压大电流的开关电源。应该注意的是,由于常规变压器都是将圆柱形导线缠绕在铁氧体磁芯上,高频电流集中在导线表面的附近(趋肤效应),会降低有效传导性能。而在平面型变压器里,其“绕组”是做在敷铜印制电路板上的扁平传导导线。扁平的几何形状降低了开关频率较高时趋肤效应的损耗。因此,能最有效地利用铜导体的表面导电性能,效率要比传统的高。

6,supercharge充电器是什么

SuperCharge充电器是超级快充的意思。需要支持SuperCharge协议的手机,可支持5A大电流,比如华为P10、p20、Mate9、Mate10,荣耀V10等系列支持SuperCharge协议的手机,可支持5A大电流。比如搭配绿联5A数据线和华为原装5A充电器,只用95分钟就能够充满手机。这款充电器也是华为研发出来专属的华为快充充电器,比起其他快充充电器,这款充电器更加具备安全性,毕竟也是通过了法国安全认证的,而且到2021年华为已经更新出了6a大电流的超级快充,手机电量充满的时间只需要半个小时了。华为冰糖SuperCharge充电器介绍重量约52克,创新精密堆叠架构,功率密度高达1.19W/cm3。采用先进的氮化镓合封芯片以及mini平面变压器等器件,使产品体积缩小近48%,外出携带无压力。防干涉插脚设计,告别霸占插座。业界首款通过中国融合快充UFCS协议认证的充电器,支持HarmonyOS、Android、iOS、Windows系统,更友好地兼容多品牌的设备快充,化繁为简。为不同品牌的手机、平板、笔记本、手表、耳机、游戏机等不同设备快充蓄能,满足你的娱乐生活所需。兼容USB-A或USB-C线缆,双口不可同时插入和输出。

7,平面变压器和绕线变压器的不同特性

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。中文名:变压器
印刷电路 pcb(printed circuit board)型变压器可省去绕组骨架,能增大散热面积,能减小在高频工作时由集肤效应和邻近效应所引起的涡流损耗,也能增大电流密度,其电流密度最高可达 20a/mm,功率大,工艺简单。但用 pcb,窗口利用率低,仅为0.25~0.3,传统变压器的窗口利用率为 0.4,其体积也较大。pcb 型变压器其功率可高达 20kw ,频率可达兆赫数量级。采用 pulse 的平面技术,多层 pcb 夹在磁芯之间,薄型高效铁氧体平面变压器,其底部面积小,高度只有7.4mm,工作频率为 150~750khz,工作温度为-400~1300。 亚微米变压器是利用化学法合成,采用低温(900℃)烧结的 nicuzn 铁氧体为介质材料,以 ag 为内电极,用流延和丝网印刷技术的方法制备而成的,其体积小、质量轻、易于集成、工艺简单。两种片式亚微米型变压器,外形尺寸分别为 2.1cm×2.1cm×1mm和 8mm×8mm×1mm,设计变压比分别为 6 和 4,工作频率为1~10mhz。 亚微米型平面变压器结构新颖,改变了传统变压器的结构特征,将变压器原边和副边绕组采用丝网印刷技术烧制在铁氧体材料中,外型类似表贴的集成电路器件。对亚微米型平面变压器的电气性能测试表明:①空载情况下,变压比先随着输入电压的增加而增大,而后随着输入电压的增加而减小,范围内达到最大值

8,平面变压器的应用如何综述

平面磁芯开发成功,可实现平面化的变压器设计。由于平面变压器要求磁芯、绕组是平面结构,所以应该采用多层PCB绕组。现在,已有许多公司开发出了平面变压器,Pulse公司开发出了平面磁性元件,以色列佩顿公司 Payton已开发了Planetics平面变压器,功率由5W到20KW、频率自20KHz到2MHz,效率通常可达98%,是电信、电焊机、计算机和外设、网络、医疗电子、工业控制、安全系统和电子设备的理想选择。平面变压器的特点是高频,低造型,高度很小而工作频率很高。变压器是电源中的一个关键元件。传统的变压器通常由铁氧体磁芯及铜线圈构成,体积庞大而且容易产生电磁干扰。平面变压器(Planar Transformer)可有效地解决体积及高频问题。平面变压器与传统的变压器相比最大的区别在于铁芯及线圈绕组。平面变压器采用小尺寸的E型、RM型或环型铁氧体磁芯,通常是由高频功率铁氧体材料制成,在高频下有较低的磁芯损耗;绕组采用多层印刷电路板迭绕而成,绕组或铜片迭在平面的高频铁芯上构成变压器的磁回路。这种设计有低的直流铜阻、低的漏感和分布电容,可满足谐振电路的设计要求。而且由于磁芯良好的磁屏蔽,可抑制射频干扰。平面变压器的分类 :平面变压器按设计制作工艺的不同,可分为印刷电路(PCB)型,厚膜型、薄膜型、亚微米型 4 种。

9,平面变压器的PCB 型变压器

印刷电路 PCB(printed circuit board)型变压器可省去绕组骨架,能增大散热面积,能减小在高频工作时由集肤效应和邻近效应所引起的涡流损耗,也能增大电流密度,其电流密度最高可达 20A/mm,功率大,工艺简单。但用 PCB,窗口利用率低,仅为0.25~0.3,传统变压器的窗口利用率为 0.4,其体积也较大。PCB 型变压器其功率可高达 20kW ,频率可达兆赫数量级。采用 pulse 的平面技术,多层 PCB 夹在磁芯之间,薄型高效铁氧体平面变压器,其底部面积小,高度只有7.4mm,工作频率为 150~750kHz,工作温度为-400~1300。 亚微米变压器是利用化学法合成,采用低温(900℃)烧结的 NiCuZn 铁氧体为介质材料,以 Ag 为内电极,用流延和丝网印刷技术的方法制备而成的,其体积小、质量轻、易于集成、工艺简单。两种片式亚微米型变压器,外形尺寸分别为 2.1cm×2.1cm×1mm和 8mm×8mm×1mm,设计变压比分别为 6 和 4,工作频率为1~10MHz。 亚微米型平面变压器结构新颖,改变了传统变压器的结构特征,将变压器原边和副边绕组采用丝网印刷技术烧制在铁氧体材料中,外型类似表贴的集成电路器件。对亚微米型平面变压器的电气性能测试表明:①空载情况下,变压比先随着输入电压的增加而增大,而后随着输入电压的增加而减小,范围内达到最大值。另外,变压比随着输入信号频率的增加而增大。②在一定输入频率和电压情况下,输出功率随负载的增大先升高再降低,存在一个输出功率最大的负载电阻值。③在一定输入电压和输出负载的情况下,随着输入电压频率的增加,变压器的变压比逐渐增大,当输入电压频率高于某一临界值后,变压比基本保持不变。波形畸变程度随着输入电压频率的增加而减小。④在一个固定输入频率下,存在一个饱和负载电阻值,当负载电阻值小于饱和负载电阻值时,则变压器的输出电压随负载增大而增大,但当负载电阻值大于饱和负载电阻值时,输出电压的变化很小或基本保持不变。随着频率的升高饱和负载电阻值逐渐增大。在负载电阻值等于饱和负载电阻值时,变压器的变压比基本不随输入电压的变化而变化,但随着输入电压的升高,输入输出电压的波形畸变程度增强。

10,怎么设计平面变压器

平面变压器要求磁芯、绕组是平面结构,要找到合适的平面磁芯才行。设计时,首先应该选择变压器的形式:PCB 型变压器、厚膜变压器、薄膜型变压器、亚微米型变压器等四种选择其一。选好形式后,要准备相应的材料,根据电压比和功率需求,以及材料大小,计算频率值,设计绕组比,进行功率计算,电流容许值计算等。再绘制图纸,编制生产工艺要求和测试方案等。下面百度文库里面有实例可供参考。
本人才疏学浅,什么是平面变压器啊!???
印刷电路 pcb(printed circuit board)型变压器可省去绕组骨架,能增大散热面积,能减小在高频工作时由集肤效应和邻近效应所引起的涡流损耗,也能增大电流密度,其电流密度最高可达 20a/mm,功率大,工艺简单。但用 pcb,窗口利用率低,仅为0.25~0.3,传统变压器的窗口利用率为 0.4,其体积也较大。pcb 型变压器其功率可高达 20kw ,频率可达兆赫数量级。采用 pulse 的平面技术,多层 pcb 夹在磁芯之间,薄型高效铁氧体平面变压器,其底部面积小,高度只有7.4mm,工作频率为 150~750khz,工作温度为-400~1300。 亚微米变压器是利用化学法合成,采用低温(900℃)烧结的 nicuzn 铁氧体为介质材料,以 ag 为内电极,用流延和丝网印刷技术的方法制备而成的,其体积小、质量轻、易于集成、工艺简单。两种片式亚微米型变压器,外形尺寸分别为 2.1cm×2.1cm×1mm和 8mm×8mm×1mm,设计变压比分别为 6 和 4,工作频率为1~10mhz。 亚微米型平面变压器结构新颖,改变了传统变压器的结构特征,将变压器原边和副边绕组采用丝网印刷技术烧制在铁氧体材料中,外型类似表贴的集成电路器件。对亚微米型平面变压器的电气性能测试表明:①空载情况下,变压比先随着输入电压的增加而增大,而后随着输入电压的增加而减小,范围内达到最大值。另外,变压比随着输入信号频率的增加而增大。②在一定输入频率和电压情况下,输出功率随负载的增大先升高再降低,存在一个输出功率最大的负载电阻值。③在一定输入电压和输出负载的情况下,随着输入电压频率的增加,变压器的变压比逐渐增大,当输入电压频率高于某一临界值后,变压比基本保持不变。波形畸变程度随着输入电压频率的增加而减小。④在一个固定输入频率下,存在一个饱和负载电阻值,当负载电阻值小于饱和负载电阻值时,则变压器的输出电压随负载增大而增大,但当负载电阻值大于饱和负载电阻值时,输出电压的变化很小或基本保持不变。随着频率的升高饱和负载电阻值逐渐增大。在负载电阻值等于饱和负载电阻值时,变压器的变压比基本不随输入电压的变化而变化,但随着输入电压的升高,输入输出电压的波形畸变程度增强。向左转|向右转

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