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Blindaje interno y externo de transformadores de alta frecuencia.

Un mal blindaje no afecta realmente el rendimiento de los transformadores de alta frecuencia, pero sí causa muchas interferencias en los dispositivos electrónicos circundantes. Esto es lo que solemos llamar EMI. Con el avance continuo de la tecnología, ha habido una demanda creciente de transformadores de alta frecuencia con un rendimiento mejorado y una interferencia electromagnética (EMI) reducida.

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Hoy, hablemos primero del blindaje interno de los transformadores de alta frecuencia.

 

Primero, al enrollar el devanado blindado dentro del transformador, el diámetro del cable no debe ser demasiado grueso para evitar fugas de inductancia y mala resistencia de contacto. El número real de vueltas debe disponerse cuidadosamente para llenar el ancho del paquete de cables sin apilarlos. Los extremos rotos de los cables deben quedar completamente enterrados en el paquete de cables para evitar la exposición y posibles problemas de alto voltaje.

Próximo, cuando se utiliza una lámina de cobre como devanado dentro del transformador, el ancho total de la lámina de cobre debe ser ligeramente menor que el ancho. Si es demasiado ancho, hará que ambos lados de la lámina de cobre se enrollen, lo que provocará una inductancia de fuga y una capacitancia mal distribuida. También existe el riesgo de no superar las pruebas de tensión soportada; por lo tanto, se debe prestar atención a que las uniones de soldadura queden planas y sin puntas afiladas.

Si se utiliza el método de devanado tipo sándwich, no es necesaria una cobertura completa entre los devanados primario y secundario para el blindaje interno. El objetivo principal del blindaje interno es principalmente redirigir las señales de datos de interferencia de modo común desde el lado original a través de la capa de blindaje para volver a su lugar para evitar problemas de EMI en el extremo de salida.

 

Ahora hablemos del blindaje externo paratransformadores de alta frecuencia.

 

Del mismo modo, puede utilizar el método de envoltura de alambre de cobre.
Después de ensamblar el núcleo magnético, envuelva de 5 a 10 vueltas con alambre de cobre del mismo diámetro a lo largo de la dirección del núcleo magnético antes de conectar las clavijas a tierra. Esto reduce efectivamente la radiación electromagnética generada por los transformadores de alta frecuencia.

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Cuando se utiliza una lámina de cobre como escudo, su ancho total también necesita una ligera reducción en comparación con el ancho total del núcleo magnético. Sin embargo, es esencial que la lámina de cobre envuelta exterior esté completamente cerrada y preferiblemente sellada con soldadura en el punto de cierre. Si se utiliza lámina de cobre autoadhesiva, también se debe prestar especial atención al problema de la tensión soportada porque muchos casos en los que falla la tensión soportada se deben a un mal aislamiento entre el núcleo magnético y los devanados.

Cuando hay una fuga de campo electromagnético que se escapa al espacio externo, de acuerdo con el principio de inducción electromagnética, habrá corriente inducida dentro de la capa de protección externa, generando un campo electromagnético opuesto que anula el impacto causado por la fuga del campo electromagnético del transformador de alta frecuencia, asegurando así que no haya influencia en mundo exterior.

Al optimizar la configuración del devanado y utilizar materiales aislantes especializados,fabricantes de transformadorespuede minimizar el acoplamiento capacitivo entre la arena del devanado y reducir los riesgos de generar EMI dentro del transformador. Esto mejora el rendimiento general y la confiabilidad de los transformadores de alta frecuencia, haciéndolos adecuados para diversas aplicaciones, incluidas fuentes de alimentación, equipos de telecomunicaciones, maquinaria industrial, dispositivos médicos y electrónica aeroespacial”.

¡Gracias por leer hasta aquí y que tengas un gran día!

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Hora de publicación: 04-jul-2024