Nombre De La Marca: | ZXY |
Número De Modelo: | El 66 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | 1000 piezas / tamaño de la caja: 380mm*325mm*345mm |
Condiciones De Pago: | T/T transferencia de dinero |
El transformador de alimentación EI66 es un componente eléctrico altamente eficiente y fiable diseñado para satisfacer diversas necesidades de conversión de energía.Se destaca en la reducción de la entrada de voltaje AC 220V a una salida estable 23VUna de sus ventajas más destacadas radica en su alta eficiencia de funcionamiento.Las pérdidas de histeresis magnética se reducen significativamente, y el uso de devanados de cobre de alta pureza minimiza la resistencia, asegurando una transferencia de energía suave y eficiente.Esto no sólo reduce el consumo de energía, sino que también prolonga la vida útil de los dispositivos conectados.- ¿ Qué?
Su diseño compacto es otra gran ventaja: la estructura EI66 le permite encajar en espacios reducidos, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones donde el espacio es muy reducido.como en pequeños dispositivos electrónicos o unidades de alimentación compactasA pesar de su pequeño tamaño, no compromete el rendimiento.- ¿ Qué?
Además, este transformador es muy fiable y puede soportar diversas condiciones de funcionamiento, incluidas las fluctuaciones de voltaje y los cambios de temperatura, proporcionando una potencia estable.Esta fiabilidad garantiza el funcionamiento constante de los equipos alimentados por élEn resumen, el transformador de alimentación EI66 combina una alta eficiencia, compacidad y fiabilidad.lo que lo convierte en una solución de primer nivel para la conversión de energía en numerosas aplicaciones eléctricas y electrónicas.
Proceso de trabajo | Cómo funciona | Ventajas durante el funcionamiento |
Aplicación del voltaje de entrada | Se aplica un voltaje de corriente alterna (CA) de 220 V al devanado primario del transformador de alimentación EI66.La corriente de tiempo variable en la bobina primaria crea un campo magnético de tiempo variable a su alrededor.. | El núcleo de acero de silicio de alta calidad utilizado en el transformador tiene una alta permeabilidad magnética.reducción de las fugas magnéticasComo resultado, hay más energía magnética disponible para transferirla al devanado secundario, lo que contribuye a una transferencia de energía de alta eficiencia. |
Inducción de flujo magnético | De acuerdo con la ley de inducción electromagnética de Faraday, el campo magnético variable en el tiempo que pasa a través de la bobina secundaria induce una fuerza electromotriz (EMF) en ella.El número de vueltas en el devanado primario ((N_p)) y el devanado secundario ((N_s)) determina la relación de transformación ((k=frac{N_s}{N_p}))En el caso de la reducción de EI66 de 220 V a 23 V, la relación se fija en consecuencia. | El diseño preciso de la relación de vueltas del bobinado permite una conversión precisa del voltaje.garantiza que el EMF inducido pueda transferirse eficazmente como voltaje de salida con una pérdida de potencia mínimaEsto conduce a una tensión de salida estable y precisa de 23 V para los dispositivos conectados. |
Generación de tensión de salida | El campo electromagnético inducido en el enrollamiento secundario da como resultado un voltaje AC de salida de 23 V. Este voltaje de salida se utiliza para alimentar dispositivos eléctricos y electrónicos. | El diseño compacto del transformador EI66, con su disposición optimizada del núcleo y de la bobina, permite una utilización eficiente del espacio incluso durante el proceso de conversión de energía.Puede caber en pequeños recintos o aplicaciones de espacio reducido mientras mantiene sus capacidades de conversión de energía de alto rendimientoAdemás, la capacidad del transformador para soportar las fluctuaciones de voltaje durante este proceso garantiza una salida estable de 23 V.Protección de los dispositivos conectados de posibles daños debidos a la inestabilidad del voltaje. |
Disposición de calor | Durante el funcionamiento, debido a la resistencia en los devanados y las pérdidas magnéticas en el núcleo, se genera algo de calor. | Los materiales usados, como las bobinas de cobre de alta conductividad, no solo contribuyen a una transferencia eficiente de energía, sino que también ayudan a disipar el calor.La buena conductividad térmica del cobre permite que el calor se transfiera más eficazmente fuera de los devanadosEl diseño del EI66 también tiene en cuenta la disipación de calor, asegurando que pueda funcionar continuamente sin sobrecalentamiento, lo cual es crucial para su fiabilidad a largo plazo. |
Tipo de núcleo | potencia | Duración | ancho | altura | ¡Ponlos en pie! | línea de lanzamiento | Duración total | peso |
A (mm) | B ((mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | En gramos | ||
No 28*13 | 1W | 30 | 30 | 27 | 13 | 42 | 52 | 0.07 |
No incluidos | 2W | 37 | 34 | 32 | 17 | 47 | 58 | 0.13 |
No 41*17 | 3W | 53 | 37 | 36 | 18 | 53 | 64 | 0.18 |
No más de 40 | 5W | 43 | 42 | 36 | 22 | 56 | 67 | 0.23 |
No 48*18 | 8W | 50 | 40 | 42 | 21 | 61 | 73 | 0.3 |
No 48*24 | 10 W | 50 | 45 | 43 | 26 | 61 | 74 | 0.36 |
No 48*26 | 12 W | 50 | 45 | 44 | 29 | 61 | 72 | 0.4 |
No 57*25 | 15 W | 60 | 50 | 51 | 28 | 72 | 85 | 0.53 |
No más de 57*30 | 20 W | 60 | 54 | 51 | 32 | 73 | 87 | 63 |
No 57*35 | 25 W | 60 | 59 | 51 | 38 | 76 | 90 | 0.82 |
No 66*32 | 30 W | 69 | 58 | 58 | 35 | 85 | 96 | 0.96 |
No 66*32 | 40 W | 69 | 58 | 58 | 35 | 85 | 96 | 0.98 |
No más de 66*36 | 50 W | 69 | 61 | 59 | 38 | 82 | 100 | 1.04 |
Nombre De La Marca: | ZXY |
Número De Modelo: | El 66 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | 1000 piezas / tamaño de la caja: 380mm*325mm*345mm |
Condiciones De Pago: | T/T transferencia de dinero |
El transformador de alimentación EI66 es un componente eléctrico altamente eficiente y fiable diseñado para satisfacer diversas necesidades de conversión de energía.Se destaca en la reducción de la entrada de voltaje AC 220V a una salida estable 23VUna de sus ventajas más destacadas radica en su alta eficiencia de funcionamiento.Las pérdidas de histeresis magnética se reducen significativamente, y el uso de devanados de cobre de alta pureza minimiza la resistencia, asegurando una transferencia de energía suave y eficiente.Esto no sólo reduce el consumo de energía, sino que también prolonga la vida útil de los dispositivos conectados.- ¿ Qué?
Su diseño compacto es otra gran ventaja: la estructura EI66 le permite encajar en espacios reducidos, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones donde el espacio es muy reducido.como en pequeños dispositivos electrónicos o unidades de alimentación compactasA pesar de su pequeño tamaño, no compromete el rendimiento.- ¿ Qué?
Además, este transformador es muy fiable y puede soportar diversas condiciones de funcionamiento, incluidas las fluctuaciones de voltaje y los cambios de temperatura, proporcionando una potencia estable.Esta fiabilidad garantiza el funcionamiento constante de los equipos alimentados por élEn resumen, el transformador de alimentación EI66 combina una alta eficiencia, compacidad y fiabilidad.lo que lo convierte en una solución de primer nivel para la conversión de energía en numerosas aplicaciones eléctricas y electrónicas.
Proceso de trabajo | Cómo funciona | Ventajas durante el funcionamiento |
Aplicación del voltaje de entrada | Se aplica un voltaje de corriente alterna (CA) de 220 V al devanado primario del transformador de alimentación EI66.La corriente de tiempo variable en la bobina primaria crea un campo magnético de tiempo variable a su alrededor.. | El núcleo de acero de silicio de alta calidad utilizado en el transformador tiene una alta permeabilidad magnética.reducción de las fugas magnéticasComo resultado, hay más energía magnética disponible para transferirla al devanado secundario, lo que contribuye a una transferencia de energía de alta eficiencia. |
Inducción de flujo magnético | De acuerdo con la ley de inducción electromagnética de Faraday, el campo magnético variable en el tiempo que pasa a través de la bobina secundaria induce una fuerza electromotriz (EMF) en ella.El número de vueltas en el devanado primario ((N_p)) y el devanado secundario ((N_s)) determina la relación de transformación ((k=frac{N_s}{N_p}))En el caso de la reducción de EI66 de 220 V a 23 V, la relación se fija en consecuencia. | El diseño preciso de la relación de vueltas del bobinado permite una conversión precisa del voltaje.garantiza que el EMF inducido pueda transferirse eficazmente como voltaje de salida con una pérdida de potencia mínimaEsto conduce a una tensión de salida estable y precisa de 23 V para los dispositivos conectados. |
Generación de tensión de salida | El campo electromagnético inducido en el enrollamiento secundario da como resultado un voltaje AC de salida de 23 V. Este voltaje de salida se utiliza para alimentar dispositivos eléctricos y electrónicos. | El diseño compacto del transformador EI66, con su disposición optimizada del núcleo y de la bobina, permite una utilización eficiente del espacio incluso durante el proceso de conversión de energía.Puede caber en pequeños recintos o aplicaciones de espacio reducido mientras mantiene sus capacidades de conversión de energía de alto rendimientoAdemás, la capacidad del transformador para soportar las fluctuaciones de voltaje durante este proceso garantiza una salida estable de 23 V.Protección de los dispositivos conectados de posibles daños debidos a la inestabilidad del voltaje. |
Disposición de calor | Durante el funcionamiento, debido a la resistencia en los devanados y las pérdidas magnéticas en el núcleo, se genera algo de calor. | Los materiales usados, como las bobinas de cobre de alta conductividad, no solo contribuyen a una transferencia eficiente de energía, sino que también ayudan a disipar el calor.La buena conductividad térmica del cobre permite que el calor se transfiera más eficazmente fuera de los devanadosEl diseño del EI66 también tiene en cuenta la disipación de calor, asegurando que pueda funcionar continuamente sin sobrecalentamiento, lo cual es crucial para su fiabilidad a largo plazo. |
Tipo de núcleo | potencia | Duración | ancho | altura | ¡Ponlos en pie! | línea de lanzamiento | Duración total | peso |
A (mm) | B ((mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | En gramos | ||
No 28*13 | 1W | 30 | 30 | 27 | 13 | 42 | 52 | 0.07 |
No incluidos | 2W | 37 | 34 | 32 | 17 | 47 | 58 | 0.13 |
No 41*17 | 3W | 53 | 37 | 36 | 18 | 53 | 64 | 0.18 |
No más de 40 | 5W | 43 | 42 | 36 | 22 | 56 | 67 | 0.23 |
No 48*18 | 8W | 50 | 40 | 42 | 21 | 61 | 73 | 0.3 |
No 48*24 | 10 W | 50 | 45 | 43 | 26 | 61 | 74 | 0.36 |
No 48*26 | 12 W | 50 | 45 | 44 | 29 | 61 | 72 | 0.4 |
No 57*25 | 15 W | 60 | 50 | 51 | 28 | 72 | 85 | 0.53 |
No más de 57*30 | 20 W | 60 | 54 | 51 | 32 | 73 | 87 | 63 |
No 57*35 | 25 W | 60 | 59 | 51 | 38 | 76 | 90 | 0.82 |
No 66*32 | 30 W | 69 | 58 | 58 | 35 | 85 | 96 | 0.96 |
No 66*32 | 40 W | 69 | 58 | 58 | 35 | 85 | 96 | 0.98 |
No más de 66*36 | 50 W | 69 | 61 | 59 | 38 | 82 | 100 | 1.04 |