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SMT EPC13 전원 공급을 전환하기 위한 고주파 트랜스포머 평면 페리트 핵

SMT EPC13 전원 공급을 전환하기 위한 고주파 트랜스포머 평면 페리트 핵

브랜드 이름: ZXY
모델 번호: ZXY-EPC13
MOQ: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장에 대한 세부 사항: 카튼
지불 조건: T/T
상세 정보
원래 장소:
중국
인증:
RoHS、ISO9001、CE
신청:
초 얇은 스위치 전원 공급 장치
키워드:
SMT EPC13 고주파 트랜스포머
핀 수:
5+4
설치:
표면 마운트
코어 구조체:
페라이트 코어
폼 팩터:
플랫
강조하다:

SMT EPC13 고주파 트랜스포머

,

멀티 와인딩 고주파 트랜스포머

,

전원 공급을 전환하는 고주파 트랜스포머

제품 설명

멀티 와인딩 SMT EPC13 고주파 트랜스포머 평면 페리트 코어

1제품 설명

 

SMT EPC13 고주파 트랜스포머는 현대 전자 회로, 특히 고주파에서 작동하는 주요 구성 요소입니다.SMT (Surface Mount Technology) 는 인쇄 회로 보드 (PCB) 에 표면 장착 설치를 위한 적합성을 나타냅니다."EPC13"는 높은 주파수 응용 프로그램에 최적화 된 특정 크기 또는 기계적 설계를 가리키는 것으로 보인다.

 

이 트랜스포머는 고주파 신호를 처리하도록 설계되었으며, 일반적으로 전통적인 트랜스포머가 손실 증가와 성능 저하로 인해 어려움을 겪을 수있는 범위에서 작동합니다.고주파에서 핵 손실과 기생충의 영향을 최소화하기 위해 첨단 자기 물질과 윙링 기술을 사용합니다.예를 들어, 그것은 높은 투과성 페리트 또는 다른 특수 자기 물질을 사용하여 자기 결합 효율을 향상시킬 수 있습니다.

 

고 주파수 전원 공급 장치, 무선 충전 시스템 및 RF (라디오 주파수) 회로와 같은 응용 프로그램에서 SMT EPC13 고 주파수 변압기는 중요한 역할을합니다.전원 공급 장치, 그것은 높은 주파수에서 효율적으로 전력을 전송 할 수 있으며, 더 높은 작동 주파수로 인해 콘덴서와 인덕터와 같은 다른 구성 요소의 크기를 줄일 수 있습니다. 무선 충전에서,송신기와 수신기 코일 사이의 에너지 전송에 도움이 됩니다.RF 회로에서는 임피던스 매칭, 신호 격리 및 주파수 특정 신호 처리,이러한 복잡한 전자 시스템의 적절한 기능과 고성능 작동을 보장합니다..

 

 

2특징

1표면 장착 기술의 장점
- 콤팩트 통합: SMT (수면 마운트 기술) 를 사용하여 SMT EPC13 고주파 트랜스포머는 인쇄 회로 보드 (PCB) 표면에 직접 장착하여 공간을 크게 절약 할 수 있습니다.전통적인 플러그인 트랜스포머와 비교하면, 그것은 PCB 배열을 더 컴팩트하고 다른 구성 요소를위한 더 많은 공간을 확보 할 수있는 큰 설치 구멍을 예약 할 필요가 없습니다.그것은 특히 엄격한 볼륨 요구 사항의 작은 크기의 전자 제품에 적합합니다, 블루투스 이어폰, 스마트 워치 등


- 효율적인 생산: SMT 기술은 매우 자동화되어 대용량 생산에 적합합니다.변압기는 PCB에 지정된 위치에 빠르고 정확하게 배치 할 수 있습니다.동시에 이 과정은 수동 삽입 과정을 줄이고, 인간 오류를 최소화하며, 제품의 일관성 및 생산량을 향상시킵니다.


2특유의 크기와 구조적 장점
--EPC13 사양 조정: "EPC13" 사양은 그 구체적인 차원과 구조를 정의합니다.이 표준화 된 설계는 크기의 측면에서이 사양을 충족하는 다른 구성 요소와 좋은 호환성을 보장합니다., 회로 설계자가 레이아웃을 더 쉽게 계획 할 수 있습니다. 그것의 컴팩트 크기는 다양한 제한된 공간 응용 시나리오에 적응하면서 고 주파수 성능 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.예를 들어 작은 충전기, 무선 라우터, 그리고 다른 내부 회로 보드


- 구조적 최적화: EPC13 구조적 설계는 자기 회로를 최적화하고 자기 누출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 그것은 더 합리적인 공간 분포를 제공합니다,자기장을 집중시킵니다., 와일링 사이의 자기 결합을 향상시키고, 특히 고주파 환경에서 트랜스포머의 에너지 전송 효율을 향상시킵니다.


3우수한 고주파 성능
낮은 손실 특성: 높은 주파수에서 작동 할 때 SMT EPC13 고주파 트랜스포머는 낮은 핵심 손실과 낮은 윙 손실 특성을 나타냅니다.고성능 자기 물질 선택, 특히 구성이 된 페리트와 같은, 낮은 히스테리세스 손실과 낮은 에드리 전류 손실을 가지고, 변환 과정에서 에너지 낭비를 효과적으로 줄일 수 있습니다. 한편,최적화 된 윙 디자인 및 재료 선택은 윙 저항을 줄였습니다., 구리 손실을 최소화하고 전반적인 효율성을 향상시킵니다.


광대역 반응: 이 트랜스포머는 좋은 광대역 반응 능력을 가지고 있으며 넓은 고주파 범위에서 안정적으로 작동 할 수 있습니다.수백 킬로헤르츠 (kHz) 또는 여러 메가헤르츠 (MHz) 의 주파수에서, 그것은 상대적으로 안정적인 트랜스포머 비율과 전기 성능을 유지할 수 있으며 고주파 신호의 효율적인 처리 및 전송을 보장합니다.그것은 엄격한 주파수 응답을 요구하는 고속 데이터 통신 및 고 주파수 전력 변환과 같은 응용 프로그램에 적합합니다..

 

3제품 장점

장점 설명
콤팩트하고 공간 절약 SMT 덕분에 PCB 표면에 직접 장착 할 수 있으며 상당한 공간을 절약 할 수 있습니다. EPC13 크기는 컴팩트 회로 설계에 최적화되었습니다.스마트워치와 같은 소형 전자제품에 적합합니다..
대량 생산에서 높은 효율성 SMT의 높은 수준의 자동화 는 대규모 생산에 적합 한 신속하고 정확한 배치 를 가능하게 합니다. 이는 수동 오류 를 줄이고 제품 일관성 및 생산량을 향상시킵니다.
우수한 고주파 성능 높은 주파수에서 낮은 코어 및 윙 손실로 효율적인 에너지 전송을 보장합니다. 그 넓은 주파수 반응은 넓은 높은 주파수 범위에서 안정적인 작동을 허용합니다.고속 데이터 통신 및 전력 변환 필요를 충족.
안정적인 전기 성능 고품질의 단열 물질은 전기 붕괴를 방지합니다.그리고 그 구성 요소는 다양한 온도 환경에서 안정적인 성능을 유지합니다., 안정적인 작동을 보장합니다.

 

 

SMT EPC13 전원 공급을 전환하기 위한 고주파 트랜스포머 평면 페리트 핵 0SMT EPC13 전원 공급을 전환하기 위한 고주파 트랜스포머 평면 페리트 핵 1SMT EPC13 전원 공급을 전환하기 위한 고주파 트랜스포머 평면 페리트 핵 2

 

4다른 권장 제품

SMT EPC13 전원 공급을 전환하기 위한 고주파 트랜스포머 평면 페리트 핵 3SMT EPC13 전원 공급을 전환하기 위한 고주파 트랜스포머 평면 페리트 핵 4

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브랜드 이름: ZXY
모델 번호: ZXY-EPC13
MOQ: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장에 대한 세부 사항: 카튼
지불 조건: T/T
상세 정보
원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZXY
인증:
RoHS、ISO9001、CE
모델 번호:
ZXY-EPC13
신청:
초 얇은 스위치 전원 공급 장치
키워드:
SMT EPC13 고주파 트랜스포머
핀 수:
5+4
설치:
표면 마운트
코어 구조체:
페라이트 코어
폼 팩터:
플랫
최소 주문 수량:
협상 가능
가격:
협상 가능
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카튼
배달 시간:
2주 정도요
지불 조건:
T/T
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SMT EPC13 고주파 트랜스포머

,

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,

전원 공급을 전환하는 고주파 트랜스포머

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멀티 와인딩 SMT EPC13 고주파 트랜스포머 평면 페리트 코어

1제품 설명

 

SMT EPC13 고주파 트랜스포머는 현대 전자 회로, 특히 고주파에서 작동하는 주요 구성 요소입니다.SMT (Surface Mount Technology) 는 인쇄 회로 보드 (PCB) 에 표면 장착 설치를 위한 적합성을 나타냅니다."EPC13"는 높은 주파수 응용 프로그램에 최적화 된 특정 크기 또는 기계적 설계를 가리키는 것으로 보인다.

 

이 트랜스포머는 고주파 신호를 처리하도록 설계되었으며, 일반적으로 전통적인 트랜스포머가 손실 증가와 성능 저하로 인해 어려움을 겪을 수있는 범위에서 작동합니다.고주파에서 핵 손실과 기생충의 영향을 최소화하기 위해 첨단 자기 물질과 윙링 기술을 사용합니다.예를 들어, 그것은 높은 투과성 페리트 또는 다른 특수 자기 물질을 사용하여 자기 결합 효율을 향상시킬 수 있습니다.

 

고 주파수 전원 공급 장치, 무선 충전 시스템 및 RF (라디오 주파수) 회로와 같은 응용 프로그램에서 SMT EPC13 고 주파수 변압기는 중요한 역할을합니다.전원 공급 장치, 그것은 높은 주파수에서 효율적으로 전력을 전송 할 수 있으며, 더 높은 작동 주파수로 인해 콘덴서와 인덕터와 같은 다른 구성 요소의 크기를 줄일 수 있습니다. 무선 충전에서,송신기와 수신기 코일 사이의 에너지 전송에 도움이 됩니다.RF 회로에서는 임피던스 매칭, 신호 격리 및 주파수 특정 신호 처리,이러한 복잡한 전자 시스템의 적절한 기능과 고성능 작동을 보장합니다..

 

 

2특징

1표면 장착 기술의 장점
- 콤팩트 통합: SMT (수면 마운트 기술) 를 사용하여 SMT EPC13 고주파 트랜스포머는 인쇄 회로 보드 (PCB) 표면에 직접 장착하여 공간을 크게 절약 할 수 있습니다.전통적인 플러그인 트랜스포머와 비교하면, 그것은 PCB 배열을 더 컴팩트하고 다른 구성 요소를위한 더 많은 공간을 확보 할 수있는 큰 설치 구멍을 예약 할 필요가 없습니다.그것은 특히 엄격한 볼륨 요구 사항의 작은 크기의 전자 제품에 적합합니다, 블루투스 이어폰, 스마트 워치 등


- 효율적인 생산: SMT 기술은 매우 자동화되어 대용량 생산에 적합합니다.변압기는 PCB에 지정된 위치에 빠르고 정확하게 배치 할 수 있습니다.동시에 이 과정은 수동 삽입 과정을 줄이고, 인간 오류를 최소화하며, 제품의 일관성 및 생산량을 향상시킵니다.


2특유의 크기와 구조적 장점
--EPC13 사양 조정: "EPC13" 사양은 그 구체적인 차원과 구조를 정의합니다.이 표준화 된 설계는 크기의 측면에서이 사양을 충족하는 다른 구성 요소와 좋은 호환성을 보장합니다., 회로 설계자가 레이아웃을 더 쉽게 계획 할 수 있습니다. 그것의 컴팩트 크기는 다양한 제한된 공간 응용 시나리오에 적응하면서 고 주파수 성능 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.예를 들어 작은 충전기, 무선 라우터, 그리고 다른 내부 회로 보드


- 구조적 최적화: EPC13 구조적 설계는 자기 회로를 최적화하고 자기 누출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 그것은 더 합리적인 공간 분포를 제공합니다,자기장을 집중시킵니다., 와일링 사이의 자기 결합을 향상시키고, 특히 고주파 환경에서 트랜스포머의 에너지 전송 효율을 향상시킵니다.


3우수한 고주파 성능
낮은 손실 특성: 높은 주파수에서 작동 할 때 SMT EPC13 고주파 트랜스포머는 낮은 핵심 손실과 낮은 윙 손실 특성을 나타냅니다.고성능 자기 물질 선택, 특히 구성이 된 페리트와 같은, 낮은 히스테리세스 손실과 낮은 에드리 전류 손실을 가지고, 변환 과정에서 에너지 낭비를 효과적으로 줄일 수 있습니다. 한편,최적화 된 윙 디자인 및 재료 선택은 윙 저항을 줄였습니다., 구리 손실을 최소화하고 전반적인 효율성을 향상시킵니다.


광대역 반응: 이 트랜스포머는 좋은 광대역 반응 능력을 가지고 있으며 넓은 고주파 범위에서 안정적으로 작동 할 수 있습니다.수백 킬로헤르츠 (kHz) 또는 여러 메가헤르츠 (MHz) 의 주파수에서, 그것은 상대적으로 안정적인 트랜스포머 비율과 전기 성능을 유지할 수 있으며 고주파 신호의 효율적인 처리 및 전송을 보장합니다.그것은 엄격한 주파수 응답을 요구하는 고속 데이터 통신 및 고 주파수 전력 변환과 같은 응용 프로그램에 적합합니다..

 

3제품 장점

장점 설명
콤팩트하고 공간 절약 SMT 덕분에 PCB 표면에 직접 장착 할 수 있으며 상당한 공간을 절약 할 수 있습니다. EPC13 크기는 컴팩트 회로 설계에 최적화되었습니다.스마트워치와 같은 소형 전자제품에 적합합니다..
대량 생산에서 높은 효율성 SMT의 높은 수준의 자동화 는 대규모 생산에 적합 한 신속하고 정확한 배치 를 가능하게 합니다. 이는 수동 오류 를 줄이고 제품 일관성 및 생산량을 향상시킵니다.
우수한 고주파 성능 높은 주파수에서 낮은 코어 및 윙 손실로 효율적인 에너지 전송을 보장합니다. 그 넓은 주파수 반응은 넓은 높은 주파수 범위에서 안정적인 작동을 허용합니다.고속 데이터 통신 및 전력 변환 필요를 충족.
안정적인 전기 성능 고품질의 단열 물질은 전기 붕괴를 방지합니다.그리고 그 구성 요소는 다양한 온도 환경에서 안정적인 성능을 유지합니다., 안정적인 작동을 보장합니다.

 

 

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4다른 권장 제품

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