认识变压器
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E.其他 CORE 特性比較表(Characteristics) CORE CORE Materials Losses MPP Lowest High Flux Low Sendust Medium Iron Highest Amorphous Medium Ferrite lowest NOTE: MPP: Ni-Fe-MO alloy High Flux: Ni-Fe alloy Sendust: Fe-Si AL alloy Perm Vs DC BIAS Better Best Good Poor Better poor Relative Frequency Flux Dens Temp COST Range (sat) Stability High 1 MHz 7000G Best Medium 1 MHz 15000G Better Low 2 MHz 10000G Good Lower 100 KHz 10000G Poor Highest 300 KHz 6500G Poor Low 1 MHz 4500G Poor
D=1.155√N ×d 單股線徑×單股線徑×0.7854×8.89×股數÷1000=(Kg/M米) t×w×L×8.89÷1000 (g) √(t×w/π)×2
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貳.
A.項目:CORE B.用途:利用其導磁特性,產生電感量,達到儲存能量的目的. C.種類:(1)依使用頻率區分→矽鋼/鎳鋼片/鐵粉芯…… (2)依形狀區分→EE,EI,TOR0ID,POT,RM,EP,R,DR… (3)依成分區分→Mn-Zn,Ni-Zn,Mg-Zn D.說明:(a)鐵芯是變壓器等磁性元件上,不可或缺的一環﹒ (b)在磁場內一點的磁通密度(B)與該點的磁場強度(H)之比稱為導磁係數﹒ B
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(i)鐵芯尺寸選用BOBBIN依據
CORE T
A尺寸→在使用上其大小可影響在組裝時線包的尺寸,如A尺寸過小,則線包太大 則無法組裝。 B尺寸→在使用上若B尺寸過小則鐵芯接合面無法密合造成GAP(E尺寸),太大則會 造成尺寸OUT SPEC或組裝後上下滑動電氣不穩定。 C尺寸→此兩尺寸必需要配合BOBBIN的中間孔(WINDOW)在選用時要注意公差的 上下限,否則極易造成無法使用。
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(3)常用的如:(a)2UEW/l30℃ (b)DD-F/l55℃ TYPE2(一般漆膜厚) (c)lUEW/l30℃漆膜較厚 (d)UEW+NY加上一層NYLON COATING﹒ (e)DD-F/155℃ TYPE1(漆膜較厚) (f)TEFLON WIRE一般用於TOROID (g)TEX-E三層絕緣線: 一般用於TOROID或變壓器中為節省MARGIN TAPE所使用 (h)PVC WIRE(ULl007,UL1O15,UL1413……‥等) 一般用於引出線,少數用在TOROID繞線上 (i)多股絞線(各種線經之絞線) 一般是在高頻使用時,為了降低“集膚效應”時所用SKIN EFFECT﹒ (B)依據[NEMA規格中MW28C]的漆膜,各種線徑均有其所能承受的耐電壓規格, 這是在使用線材時所需瞭解的,以2種線為例,其漆膜厚度最小的耐電壓值都 在5OOVAC以上,所以在“相鄰約兩條線”理想狀況下,其可承受的耐電壓為 5OOVXZ=l0OOVAC,但是實際應用上,因為有“針孔”“PIN HOLE”的容許, 所以也只能視為5OOVAC是安全值﹒
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(E)銅線線徑的耐電流: 一般我們在使用(選擇)線徑時,都會設定一基礎值或是安全電流值, 再利用此一基礎來乘上欲通過的電流安培值來換算線徑﹒ 例如:設定流經lA電流的(截面積)為50OSq mil(相當於0.57mm的線徑), #23則欲使用在2A時需使用500x2=1000(相當#20,0.8mm)但是目前的變壓 器類的產品工作頻率愈來愈高,體積愈來愈小的趨勢下,線徑的使用約在 (1)變壓器類350Sq mil~450Sq mil/1A (2)CHOKE類20Osq mil~300Sq mil/lA (F):常用計算式: (a)絞線完成外徑: (b)絞線重量計算: (c)銅皮重量計算: (d)銅皮換算圓徑:
壁厚尺寸
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(3)因BOBBIN需要與CORE相結合使用,所以在尺寸上會有一些限制 又因為其組成完成品後會採用插在PCB上或SMD方式來使用, 所以PIN PITCH也有一定的公差規定﹒ (4)針對BOBBIN材料及尺寸的敘述如下: MIN UL94 RTI H H H D C 材料 THK Flame Mech W A V 4 T Mtl Dsg Col Elec 名稱 mm Class With W/0 I I T 9 I Imp Imp R 5 電木 T375J BK,BN 0.79 94V-0 150 150 150 1 0 4 5 4 PA66 6410G5 ALL 0.75 94V-0 130 115 120 0 0 針對上面所列約二種材質及相關說明如下: (a)Mtl Dsg(材料名稱):各原料廠的材料名稱 (b)Col(顏色):送驗時的顏色,其後的特性只有針對有SHOW出的顏色有效﹒ 特例:@(在說明會中註明有效的顏色) T375J @2.00 94V-0 150 150 150 10364 @表示:BLACK,BROWN,NATURL COLORS (X),(Y),(a)等其它注意事項 (c)Min Thk mm(最小厚度):達到右邊其它特性值的最小檢驗厚度﹒ ex:T375J 0.79mm以上才可符合下一項UL94V-O (d)UL94 Flame Class:防火等級94HB,94V-2,94V-l,94V-O (e)RTI(相對溫度測試)(1)Elec:電氣性質相對溫度 (2)with Imp:機械性質相對溫度測試 (3)w/o Imp:無外加機械力相對溫度測試
認識變壓器及新產品說明會
課程安排: (5月23日)
時間
15:00~16:00
課程內容
a.變壓器基本構成要素(WIRE/CORE/BOBBIN) b.變壓器種類及應用
備考
16:00~17:00
新產品說明會 1.SMD POWER INDUCTOR 2.CHOKE COIL 3.TOROIDAL COIL 4.POWER INDUCTOR(DIP)
U=B/H<B-H 曲線 <磁滯曲線>
H
(c)在真空中,“磁通密度與磁場強度相等”B=H, 我們稱為非磁性物質U=1(如陶瓷材料---) U<l我們稱為反磁性體或逆磁性體。如銀、銅、水 U>l我們稱為順磁性體。 如鋁、白金 U>>1我們稱為鐵磁性體。 如鐵、鎳、鈷 (d)當溫度(T)逐漸減高,導磁係數U逐漸減小,當溫度升高到某一點時, 其導磁係數約降到U=1,此溫度稱為[居里溫度]此時的鐵蕊CORE,則失 去其導磁之作用,是鐵芯特性的重要參考數據之一。
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一.前言:
電子零件是構成電子製品不可缺少的組件,常用的電子零件有電阻器、電容 器、電感器、變壓器、繼電器、二極體、電晶體、矽控體及其他特殊用途半導體 、光電材料半導體、場效電晶體、積體電路等。其業界如半導體開發制造、電子 零組件 開發制造、光纖光電、網路通訊、電子商務(B2B)及生物科技等將會是未 來產業投資重心所在。 在面對未來高度產業競爭,顧客導向講究個性化與少量多樣化趨勢的市場 空間;一旦進入寬頻網路時代,其被動元件(如 ISDN、ADSL、CABLE MODEM、 CHIP INDUCTOR等COMPONENTS)之需求更是與日俱增,另外; DC/DC CONVERTER、 AC/DC INVERTER在模組化之開發設計、著重在小型化輕薄矮小、SMT表面黏著化 、應用微小電感需耐大電流COMPONENTS及頻寬加大傳輸設計應用;總之;能提供 滿足市場需求之零組件產品、來強化控管Q.C.D.經營體質,必能再創產業高峰期 ,追求成長、永續經營。
REMARK
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參. A:項目:BOBBIN B:用途(1)供繞線使用.(2)WINDING與CORE之間絕緣. C:種類:大致上我們常用的可分為以下幾類: (1)NYLON:本色為接近透明之白灰色.NYLON46,NYLON66(70G33L) (2)PBT :本色為白色﹒ 420-SEO,1104G (3)PET :本色為米黃色﹒ FR-530L (4)電木 :本色為黑色﹒ T357,T375J,PM9630,PM9820 (5)LCP :本色為黑色﹒ E4008,E5008 D.說明:(1)BOBBIN本身屬於絕緣材料的一種,除了可供支撐繞線之外其所使 用的材料及相關特性均必需符合相關的規定. (2)例如:(a)電木(PF),有很好的耐高溫特性及焊錫不易變形的優點, 但是卻有易破裂的嚴重缺點﹒ (b)LCP有較好的防水性(相同壁厚而言)但是卻無法承受高溫焊錫. (c)塑膠材料中一般均需加入耐燃劑的化學物品,才有較好的 防火性,也有不易斷裂的優點,但是在實際作業上卻面臨著, 不耐高溫焊錫及焊錫後易浮PIN的困難點﹒
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(C)各種導體都有其電阻值,同樣的COPPER WIRE也有其一定的阻值及其公差. 理想狀況下:以NEMA MW28C中AWG線規中,有整理出一個數值,即是不同 的線徑其DCR中間值相差約26%左右﹒但是在實際使用上,因為繞線的差異 性,所以其數值或有差異﹒ (D)DCR在變壓器或是CHOKE的應用上,因為會引響產品的溫升,所以均有一定 的限制,線徑的正確更是十分的重要﹒ 其一般規定如下: 熱電偶法 電阻值法 105℃ CLASS A 65℃ 75℃ 130℃ CLASS B 85℃ 95℃ 155℃ CLASS F 110℃ 120℃ 180℃ CLASS H l25℃ 135℃ 熱電偶法:利用熱電偶線,接觸待測物後,由儀器所讀出的值﹒ 可容許溫升值 電阻值法公式: 234.5+T1 = 234.5+T2 ΔT= R(F)/r(s)(234.5+T1)-(234.5+T2) Rl R2 Tl=室溫時,Rl=室溫時阻值 T2=升溫後溫度,R2=升溫後的電阻值 -234.5℃=銅的零電阻值