IntroduzioneGli induttori accoppiati doppi si impiegano in topologie di convertitori DC/DC non isolate, come choke di stoccaggio o trasformatori nei convertitori flyback, e come induttori common-mode nelle linee di alimentazione. Queste serie offrono fattori di accoppiamento fino al 99% e isolamento funzionale tra gli avvolgimenti fino a 500 V.
Caratteristiche principali- Correnti nominali fino a 7,05 A
- Corrente di saturazione fino a 16,1 A (dipende dalla serie)
- Valori di RDC molto bassi fino a 0,018 Ω
- Fattore di accoppiamento fino al 99%
- Isolamento funzionale tra avvolgimenti fino a 500 V
- Temperatura massima di esercizio fino a 150 °C
Costruzione- Accoppiamento magnetico stretto dei due avvolgimenti
- Connessioni degli avvolgimenti saldate al laser
- Progettazione ottimizzata per robustezza meccanica e termica
Uso flessibile- Applicazione come trasformatore 1:1
- Due induttori singoli connessi in serie o in parallelo
- Applicazioni common-mode o differenziali in convertitori multiphase
Panoramica delle dimensioni dei package disponibili e degli intervalli elettriciPackage (mm)- 12,5 x 12,5 x 10,5
- 12,5 x 12,5 x 8,5
- 10,4 x 10,4 x 6,3
- 7,3 x 7,3 x 4,8
Intervalli di induttanza (µH) per dimensione- 3,9 – 47 µH
- 2,0 – 100 µH
- 2,2 – 47 µH
- 2,2 – 47 µH
Intervalli di corrente di saturazione (A) per dimensione- 4,7 – 16,1 A
- 2,2 – 15 A
- 1,71 – 6,17 A
- 1,1 – 5,6 A
Domande frequenti (selezione)Che cos'è un induttore accoppiato?Un induttore accoppiato dispone di due avvolgimenti sullo stesso nucleo, in modo che L1 e L2 siano magneticamente collegati; l'energia immagazzinata nel nucleo può essere condivisa tra gli avvolgimenti. L'efficienza dell'accoppiamento magnetico è descritta dal fattore di accoppiamento k.
Come si definisce il coefficiente di accoppiamento?Il coefficiente di accoppiamento k quantifica l'efficienza dell'accoppiamento magnetico tra avvolgimenti e si calcola dalle induttanze degli avvolgimenti individuali e combinati (consultare le note tecniche del produttore per la formula esatta).
Quali vantaggi offre un induttore accoppiato?Un accoppiamento stretto divide la corrente di ripple tra gli avvolgimenti, consentendo di ridurre l'induttanza richiesta per avvolgimento. Utilizzare un induttore doppio anziché due induttori singoli può ridurre il numero di componenti e risparmiare spazio PCB.
Topologie DC/DC (esempi di applicazioni)SEPICAdatto ad applicazioni alimentate a batteria e automotive dove l'uscita può essere superiore o inferiore all'ingresso; gli induttori accoppiati riducono la corrente di ripple e le perdite nel nucleo.
ZETAI convertitori ZETA offrono corrente di uscita continua con basso ripple; non isolati e solitamente implementati con un unico controller buck.
CuKLe topologie CuK forniscono uscite invertite o regolate con corrente continua e basso ripple; non isolate dall'ingresso.
FlybackUtilizzati come choke di accumulo o trasformatori nei flyback; possono fornire isolamento funzionale fino a 500 V. I progetti flyback richiedono un'adeguata filtrazione EMC a causa dei picchi di tensione di commutazione.
Buck multi-uscitaGli induttori accoppiati consentono uscite ausiliarie o secondarie da un singolo regolatore buck, riducendo spazio su circuito e componenti.
Specifiche tecniche- Fattore di accoppiamento: fino al 99%
- Tensione di isolamento funzionale tra avvolgimenti: fino a 500 V
- Intervalli di induttanza: 2,0 µH a 100 µH (dipende dalla serie)
- Corrente di saturazione (tipica): fino a 16,1 A (dipende dalla serie)
- Correnti nominali (tipiche): fino a 7,05 A
- Resistenza DC (RDC): fino a 0,018 Ω
- Temperatura massima di esercizio: fino a 150 °C
- Opzioni di progettazione: schermato magneticamente, schermato e accoppiato
- Caratteristiche meccaniche: avvolgimenti saldati al laser, robustezza meccanica e termica