Перейти к содержанию

Намотка Трансформатора


Рекомендуемые сообщения

Суть вопроса изложу кратко. Поскольку обрывочных сведений мне достаточно насобирать не удалось.

1. Как правильно мотать витки первичной обмотки тороидального транса (сердечник - феррит).

2. Как вторичной (в смысле размещение на сердечнике и там виток к витку, или там говорят касой какойто). Размещение на сердечнике интересует в таком смысле: нужно обязательно мотать первичную на вторичную (сверху) или можно часть сердечника заполнить первичной, а часть вторичной.

3. Как влияет марка феррита на частоту, на которой нормально работает сердечник. (чисто практически интересует 1500 HM).

4. Слышал нужно заполнять весь сердечник тороидального типа - так ли это.

заранее благодарен за ликбез

Совершенство в простоте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

1. Лучше всего мотать равномерно по всей поверхности.

2. см. п.1

3. Чем меньше число проницаемости, тем выше должна быть рабочая частота.

4. см. п.1

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

1. Лучше всего мотать равномерно по всей поверхности.

2. см. п.1

3. Чем меньше число проницаемости, тем выше должна быть рабочая частота.

4. см. п.1

Супер. Спасибо. Только вот сомневаюсь я чтото насчет п.3. МОжет я конечно ошибусь, но я думал, что чем меньше магнитная проницаемость, стало быть сердечник медленнее насыщается а значит частота должна быть ниже, чтоб прокачать его как следует. Магнитная проницаемость железа же невысока по сравнению с ферритами, а на железном сердечнике частота до 100 Гц вроде.

Совершенство в простоте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Магнитная проницаемость железа до очень приличная и с ростом частоты приемлемая проницаемость магнитного материала уменьшается. Материалы с малой проницаемость медленнее насыщаются, но это важно для дросселей. Для трансформаторов чаще всего нужен материал с соответствующей для данной частоты проницаемостью. До 100кГц тянет феррит 2000НМ, ферриты 3000НМС и 2500НМС тоже уверенно тянут 100кГц из-за малых потерь. 1500НМ это на 3МГц. Думай дальше сам.

Изменено пользователем Mosfet 2007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Магнитная проницаемость железа до очень приличная и с ростом частоты приемлемая проницаемость магнитного материала уменьшается. Материалы с малой проницаемость медленнее насыщаются, но это важно для дросселей. Для трансформаторов чаще всего нужен материал с соответствующей для данной частоты проницаемостью. До 100кГц тянет феррит 2000НМ, ферриты 3000НМС и 2500НМС тоже уверенно тянут 100кГц из-за малых потерь. 1500НМ это на 3МГц. Думай дальше сам.

Признаюсь. Я чайник. Но как то нелогично:

1500НМ - 3 МГц

2000НМ - до 100 кГц

2500, 3000НМ - 100 кГц

Совершенство в простоте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я написал с прицелом на блоки питания. Для 2000НМ предельная частота находися на уровне 1мГц, хотя больше чем 500КГц лучше не ставить. 2500НМС/3000НМС - ферриты для применения в импульсных блоках питания, дают малые потери и и хорошо работают в мощных импульсных трансформаторах. Ферриты 4000НМ, 6000НМ и 10000НМ используются преимущественно для фильтрации сетевых и других подобных помех. Феррит 3000НМ относится туда же, но редко применяется. Предельна частота для этих ферритов - около 100КГц (это к фильтрации не отностися).

Изменено пользователем Mosfet 2007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...