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TDK 推出用于高压直流转换器的紧凑型 1250V 共模扼流圈

TDK 推出了 B82722V6*B040 系列高压电流补偿环芯双扼流圈,适用于紧凑型电力电子器件中高达 1250 V (630 V AC) 的直流母线电压。

高压共模扼流圈组件面向电源转换器、工业电机驱动器和开关模式电源,这些电源越来越多地使用 SiC 和 GaN 功率半导体,并在升高的直流总线电压下运行,其中 EMI 抑制、绝缘协调和 PCB 空间都是关键的设计限制。

主要功能和优点

该系列旨在将非常高的电压能力与较小的垂直占地面积相结合,从而更容易实现高压架构,而无需扩大滤波器面积。

对于设计工程师来说,最终效果是一个即用型高压共模扼流圈,它足够小,适合密集布局,但仍具有明确的绝缘和测试水平。对于购买者来说,多种电气型号的统一外形简化了同一系列内的库存和二次采购。

典型应用

TDK 明确将共模干扰抑制、紧凑型开关模式应用和变频器列为 B82722V6*B040 系列的主要应用。在实践中,这会转化为几个具体的用例。

在高压 DC/DC 和 AC/DC 转换器中,尤其是中间直流链路电压约为 800–1250 V 的转换器中,这些扼流圈可放置在直流总线线路中,作为输入或输出 EMI 滤波器的一部分。它们有助于减少返回电源或耦合到敏感控制电路的共模噪声,这在 SiC 或 GaN 功率级产生陡峭的 dv/dt 转换时尤为重要。

在工业电机驱动器和变频器中,扼流圈可用于逆变器侧或直流母线附近,以限制共模电流,否则会导致不必要的发射、漏电流或电机绝缘和电缆系统上的额外应力。紧凑的垂直格式在拥挤的驱动柜中具有优势,其中电路板面积稀缺,但额外几毫米的高度是可以接受的。

在用于工业、电信或服务器电源的紧凑型 SMPS 中,高总线电压能力、小尺寸和高频行为的结合使扼流圈能够与 X 电容器、Y 电容器和可选差模扼流圈一起用作多级 EMI 滤波器中的核心共模元件。

技术亮点

下表总结了 B82722V6*B040 系列六种成员的关键电气数据。

订购代码 +70 °C 时的额定电流 (A) 标称电感(mH,−30/+50%) 杂散电感典型值(微亨) 直流电阻典型值(毫欧) B82722V6851B0400.8522130550B82722V6112B0401.11592320B82722V6152B0401.5106118 8B82722V6202B0402.06.840115B82722V6252B0402.54.72876B82722V6302B0403.03.32053

随着电流能力从 0.85 A 增加到 3.0 A,标称电感从 22 mH 减少到 3.3 mH,同时直流电阻也减少。这是电流补偿扼流圈的典型权衡:电流较大的器件提供较低的阻抗,但损耗较低,热裕度较高;较低电流的设备提供较高的阻抗,但必须承载较小的电流。杂散电感值再次确认了该系列中与标称电感的大约 0.6% 的比率。

在机械方面,所有变体都共享相同的垂直、环氧树脂涂层环形磁芯和塑料接头,这简化了 PCB 设计,因为一个占位面积支持所有六种电气选项。这些扼流圈适用于波峰焊接,这在使用大型电容器、变压器和其他通孔元件的电力电子组件中仍然很常见。

工程师的设计说明

对于实际设计,考虑滤波器性能、热限制以及布局和安全性通常很有帮助。以下几点总结了每个领域的关键方面。

总体而言,B82722V6*B040 系列提供了一种在紧凑型电源转换器中实现高压共模滤波的简单方法,特别是在 SiC 和 GaN 开关 需要更强大的 EMI 控制而不牺牲电路板空间。

来源

本文基于 TDK Electronics B82722V6*B040 高压共模扼流圈系列的官方新闻稿以及 TDK Electronics 网站上提供的相关技术信息,以及旨在支持高压转换器和驱动应用的设计导入和组件选择的附加独立评论。

参考文献

  1. TDK 新闻稿 – 采用新型高压共模扼流圈的紧凑型 1250 V DC 转换器设计
  2. TDK 产品类别 – 电源线扼流圈
  3. 新闻稿 PDF – 技术细节

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