トロイダルトランスのシールドカバーの生産を担当するメーカーによれば、高周波トランスのシールド層の設計プロセスは、磁気回路、磁気回路巻線、シールドカバーの3つの部分からなるという。 アーク放電を避けるために、エアギャップとエポキシ樹脂を使用する必要があります。 シールド層の全体の厚さを増加します。 以下の点を見てみましょう。設計プロセスでは、高周波トランスの巻線に近づけることで電気的特性に連続したシールド ループを形成することができ、効果を得るには巻線間に十分な設計距離を維持する必要があります。 。 シールド層内の電解質の破壊を回避して、高電圧インバーターの通常の動作を保護します。 高周波トランスのシールド効果とシールド品質を確保するために、基本構造に基づいてシールドリング全体のサイズと設計スキームを変更して、シールド層の放熱効果を確保することができます。 一般的に、電磁場の周囲で発生する干渉は、磁気シールド、磁気絶縁、伝達要素などによって排除できます。 磁性材料の転写は他の材料よりも効果的であるため、高周波トランスのシールド層の設計プロセスでは、通常、透磁率の高い磁性材料が製造に使用されます。 シールド効果は、機器またはコンポーネントのシールド度の要件に従って分析する必要があります。 シールド後のシールド磁場の強度、減衰率、減衰も、材料の透磁率の厚さとシールドのサイズによって異なります。 透過率の高い材料は透過率の低い材料の価格をはるかに上回るため、シールド材を選択する際には、透過性材料のシールド効果を分析するだけでなく、経済コストに基づいて判断することがより重要です。 単層の高透磁率材料のシールド効果が多層の低透磁率材料のシールド効果と同じであれば、薄肉の高透磁率材料を使用することで経済的コストをさらに削減できます。 リングトランスのシールドカバーに15年間注力してきたハードウェアは、シールドカバーの品質を考慮し、金型の設計から始まり、あらゆる微細な動きとプロセスを制御し、プロセス内の平坦度は0.07mm以内に制御されます。 。 品質検査は16項目あり、厳しく品質がチェックされています。 1日あたり300万ストロークの生産能力により、すべてのお客様が品質、サービス、生産能力に満足しています。