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1効率的な電圧削減
-- 重要な電圧削減能力:
"ステップダウン"は,その基本的な機能を明確にする,そしてEI41型ステップダウン電源トランスフォーマーが,異なる装置の作業要件に適応するために,必要な低出力電圧に高い入力電圧を安定的に削減することができます.例えば,電源源
(通常は220Vまたは110V) を電子機器の内部回路に必要な低電圧 (例えば12V,5Vなど)
に変換する場合,装置の安全で安定した動作を確保するために,電圧を正確に低下させることができます..
- 正確な電圧変換:
注意深く設計された巻き回転比によって,このトランスフォーマーが精密な電圧変換を達成することができます.プライマリ巻きは,より多くの回転があり,高電圧入力に接続されています副巻きは回転が少なく,出力は低電圧です.ターン比の正確な設定は出力電圧の精度を保証し,高電圧精度を要求するさまざまなアプリケーションシナリオを満たす電子機器,通信機器など
2独特の構造
--高磁気透気性:EI41型磁気コアは,磁場を効果的に集中させ,導いたりできる,E型とI型シリコン鋼板から構成されています.磁気透透性が高く高磁気透気性により,トランスフォーマーがより効率的に電力を磁気エネルギーに変換し,電磁気変換中に再び電気に変換できます.エネルギー損失を削減し
トランスフォーマー効率を向上させる.
- コンパクトな構造設計: EI41
仕様設計は,構造のコンパクト性を達成しながら,良い磁気性能を保証します.空間を少なくし,様々な電気機器に簡単に配置して設置できます.小型の家庭用電子機器であれ
限られたスペースの産業用制御キャビネットであれ 簡単に適応できます
3低損失と熱散
--低渦流とヒステレシス損失:シリコン鋼板のラミネート構造と材料特性により,渦流の損失を効果的に軽減します.シリコン鋼板の各層間の隔離処理は,渦巻の電流が鉄核に大規模な循環を形成するのを防ぐ同時に,シリコン鋼材自体は低ヒステレシス損失を有し,繰り返し磁場交代過程で,磁場転覆によって消費されるエネルギーは減少しますトランスフォーマーの効率をさらに向上させる.
熱消耗性能:EI型構造により,トランスフォーマーによって生成される熱は動作中に均等に消耗できます.鉄芯 と 巻き込み の 間 に ある
より 大きな 熱 散布 表面 面 と 自然 の 空気 循環 道 は,熱 を 周りの 環境 に 及ばず に 移す こと に 役立ち
ます長期間の動作中に過熱によりトランスフォーマー性能が低下しないことを保証し,機器の使用寿命を延長します.
4広く適用可能な適応性
標準のEI41仕様と柔軟な電圧削減能力により,このトランスフォーマーはいろいろな電子機器や電力システムで広く使用されています.テレビやコンピュータの電源アダプターなど,一般的な家電に含まれる.産業生産におけるモーター制御システムと自動化機器,
ステップダウン電源のさまざまな産業と装置のニーズを満たすために.
--高い信頼性:長期間の技術開発と実用的な検証の後,ステップダウンEI41電源トランスフォーマーの設計と製造プロセスは成熟しました.シンプルで安定した構造この信頼性は,様々な複雑な作業環境で,継続的かつ安定的にステップダウン電力を供給することを可能にします.トランスフォーマー故障による設備停止時間を短縮し,システムの全体的な運用安定性を向上させる.
利点 | 解説 |
効率的な電圧削減 | 高入力電圧を適した低出力電圧に正確に低下させ,電子機器の電源電圧を変換するなど様々な装置の安定した動作を保証できます |
独特のEI41構造 | EI41 形のコアは高磁気透透性により効率的なエネルギー転送が可能で,コンパクトな設計により 異なる機器に簡単に設置できます. |
低 損失 と 良い 熱 消散 | 渦巻電流とヒステレシス損失を最小限に抑え,その構造は効率的な熱散を可能にし,長期間の運用中にトランスフォーマーの寿命を延長します. |