නරක ආවරණ ඇත්ත වශයෙන්ම අධි-සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල ක්රියාකාරිත්වයට බලපාන්නේ නැත, නමුත් එය අවට ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවලට බොහෝ බාධා ඇති කරයි. අපි බොහෝ විට EMI ලෙස හඳුන්වන්නේ මෙයයි. තාක්ෂණයේ අඛණ්ඩ දියුණුවත් සමඟ, වැඩිදියුණු කළ කාර්ය සාධනය සහ අඩු කරන ලද විද්යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම් (EMI) සහිත අධි-සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් පවතී.
අද, අධි-සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල අභ්යන්තර ආවරණ ගැන මුලින්ම කතා කරමු.
පළමුව, ට්රාන්ස්ෆෝමරය ඇතුළත ආවරණ එතීෙම් එතීෙම් විට, කාන්දු වන ප්රේරණය සහ දුර්වල සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය වැළැක්වීම සඳහා වයර් විෂ්කම්භය ඉතා ඝන නොවිය යුතුය. කම්බි පැකේජයේ පළල ගොඩගැසීමකින් තොරව පිරවීම සඳහා සැබෑ හැරීම් ගණන පිළිවෙලට තැබිය යුතුය. වයර්වල කැඩුණු කෙළවර නිරාවරණය වීම සහ ඇතිවිය හැකි අධි වෝල්ටීයතා ගැටළු වළක්වා ගැනීම සඳහා වයර් පැකේජයේ සම්පූර්ණයෙන්ම තැන්පත් කළ යුතුය.
ඊළඟ, ට්රාන්ස්ෆෝමරය ඇතුළත දඟරයක් ලෙස තඹ තීරු භාවිතා කරන විට, තඹ තීරුවල සම්පූර්ණ පළල පළලට වඩා තරමක් අඩු විය යුතුය. එය ඉතා පුළුල් නම්, එය තඹ පත්රයේ දෙපැත්තම වක්ර වීමට හේතු වන අතර එමඟින් කාන්දු වන ප්රේරණයට සහ දුර්වල බෙදාහැරීමේ ධාරිතාවට හේතු වේ. ඔරොත්තු දීමේ වෝල්ටීයතා පරීක්ෂණ අසමත් වීමේ අවදානමක් ද ඇත; එබැවින්, තියුණු ලකුණු නොමැතිව පෑස්සුම් සන්ධි පැතලි කිරීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය.
සැන්ඩ්විච් වංගු කිරීමේ ක්රමය භාවිතා කරන්නේ නම්, අභ්යන්තර පලිහ සඳහා ප්රාථමික සහ ද්විතියික වංගු අතර සම්පූර්ණ ආවරණයක් අවශ්ය නොවේ. ප්රධාන වශයෙන් අභ්යන්තර ආවරණ වල ප්රධාන අරමුණ වන්නේ ප්රතිදාන අවසානයේ EMI ගැටළු වලක්වා ගැනීම සඳහා මුල් පැත්තේ සිට ආරක්ෂිත ස්තරය හරහා නැවත ස්ථානයට පොදු මාදිලියේ බාධා දත්ත සංඥා යළි හරවා යැවීමයි.
දැන් අපි බාහිර ආවරණ ගැන කතා කරමුඅධි-සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමර්.
ඒ හා සමානව, ඔබට තඹ කම්බි එතීමේ ක්රමය භාවිතා කළ හැකිය.
චුම්බක හරය එකලස් කිරීමෙන් පසු, භූගත පින්වලට පෙර චුම්බක හරයේ දිශාව දිගේ එකම විෂ්කම්භය තඹ කම්බි සමඟ හැරීම් 5-10 ඔතා. මෙය අධි-සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමර් මගින් ජනනය වන විද්යුත් චුම්භක විකිරණ ඵලදායී ලෙස අඩු කරයි.
ඒ වෙනුවට තඹ තීරු පලිහක් ලෙස භාවිතා කරන විට, එහි සම්පූර්ණ පළල චුම්බක හරයේ සමස්ත පළල හා සසඳන විට සුළු අඩු කිරීමක් අවශ්ය වේ. කෙසේ වෙතත්, පිටත ඔතා ඇති තඹ තීරු සම්පූර්ණයෙන්ම වසා තිබිය යුතු අතර, වසා දැමීමේ ස්ථානයේ පෑස්සුම් සමඟ මුද්රා තැබීම වඩාත් සුදුසුය. ස්වයං-ඇලවුම් තඹ තීරු භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔරොත්තු දීමේ වෝල්ටීයතා ගැටළුව කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය, මන්ද ඔරොත්තු දෙන වෝල්ටීයතාව අසමත් වන බොහෝ අවස්ථාවන් චුම්බක හරය සහ වංගු අතර ඇති නරක පරිවරණය නිසාය.
විද්යුත් චුම්භක ක්ෂේත්රයක් බාහිර අභ්යවකාශයට කාන්දු වන විට විද්යුත් චුම්භක ප්රේරණයේ මූලධර්මයට අනුව, බාහිර ආවරණ ස්ථරය තුළ ප්රේරිත ධාරාවක් ඇති වේ, අධි සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමරයෙන් කාන්දු වන විද්යුත් චුම්භක ක්ෂේත්රයෙන් සිදුවන බලපෑම අවලංගු කරන ප්රතිවිරුද්ධ විද්යුත් චුම්භක ක්ෂේත්රය ජනනය කරයි. බාහිර ලෝකය .
වංගු කිරීමේ වින්යාසය ප්රශස්ත කිරීම සහ විශේෂිත පරිවාරක ද්රව්ය භාවිතා කිරීම,ට්රාන්ස්ෆෝමර් නිෂ්පාදකයින්වංගු සහිත වැලි අතර ධාරිත්රක සම්බන්ධ කිරීම මගින් ට්රාන්ස්ෆෝමරය තුළ EMI ජනනය වීමේ අවදානම අවම කළ හැකිය. මෙය අධි සංඛ්යාත ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල සමස්ත ක්රියාකාරිත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කරයි, බල සැපයුම්, විදුලි සංදේශ උපකරණ, කාර්මික යන්ත්රෝපකරණ, වෛද්ය උපාංග සහ අභ්යවකාශ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ ඇතුළු විවිධ යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.
මෙච්චර දුර කියෙව්වාට ස්තුතියි සහ සුභ දවසක්!
අපගේ නිෂ්පාදන ඇණවුම් කිරීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපි OEM/ODM ඇණවුම් සඳහා සහය වෙමු, ඔබේ සහකරු වීමට විශ්වාසවන්ත බලාපොරොත්තුව.
ලිපියේ අන්තර්ගතය යොමු කිරීම සඳහා පමණි.
පසු කාලය: ජූලි-04-2024