IntroductionLes inducteurs couplés doubles sont utilisés dans les topologies de convertisseurs DC/DC non isolés, comme selfs de stockage ou transformateurs dans les convertisseurs flyback, et comme inductances mode commun sur les lignes d'alimentation. Ces séries présentent un facteur de couplage jusqu'à 99% et un isolement fonctionnel entre enroulements pouvant atteindre 500 V.
Caractéristiques principales- Courants nominaux jusqu'à 7,05 A
- Courant de saturation jusqu'à 16,1 A (selon la série)
- Valeurs RDC très faibles jusqu'à 0,018 Ω
- Facteur de couplage jusqu'à 99%
- Isolement fonctionnel entre enroulements jusqu'à 500 V
- Température maximale de fonctionnement jusqu'à 150 °C
Construction- Couplage magnétique étroit des deux enroulements
- Connexions des enroulements soudées au laser
- Conception optimisée pour la robustesse mécanique et thermique
Utilisation flexible- Application en transformateur 1:1
- Deux inducteurs simples montés en série ou en parallèle
- Applications mode commun ou différentiel dans les convertisseurs multiphases
Aperçu des boîtiers disponibles et plages électriquesBoîtier (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
Plages d'inductance (µH) par taille- 3,9 – 47 µH
- 2,0 – 100 µH
- 2,2 – 47 µH
- 2,2 – 47 µH
Plages de courant de saturation (A) par taille- 4,7 – 16,1 A
- 2,2 – 15 A
- 1,71 – 6,17 A
- 1,1 – 5,6 A
Questions fréquentes (sélection)Qu'est-ce qu'un inducteur couplé ?Un inducteur couplé comprend deux enroulements sur un même noyau, de sorte que L1 et L2 sont magnétiquement liés ; l'énergie stockée dans le noyau peut être partagée entre les enroulements. L'efficacité du couplage magnétique est décrite par le facteur de couplage k.
Comment se définit le coefficient de couplage ?Le coefficient de couplage k quantifie l'efficacité du couplage magnétique entre enroulements et se calcule à partir des inductances des enroulements individuels et combinés (voir les notes techniques du fabricant pour la formule exacte).
Quels sont les avantages d'un inducteur couplé ?Un couplage étroit répartit le courant de ripple entre les enroulements, permettant de réduire l'inductance requise par enroulement. L'utilisation d'un inducteur double au lieu de deux inducteurs simples peut réduire le nombre de composants et économiser de l'espace sur le circuit imprimé.
Topologies DC/DC (exemples d'applications)SEPICAdapté aux applications sur batterie et automobiles où la sortie peut être supérieure ou inférieure à l'entrée ; les inducteurs couplés réduisent le courant de ripple et les pertes dans le noyau.
ZETALes convertisseurs ZETA offrent un courant de sortie continu avec de faibles ondulations ; non isolés et généralement mis en œuvre avec un seul contrôleur buck.
CuKLes topologies CuK fournissent des sorties inversées ou régulées avec un courant continu et de faibles ondulations ; non isolées de l'entrée.
FlybackUtilisés comme self de stockage ou transformateur dans les flyback ; peuvent assurer un isolement fonctionnel jusqu'à 500 V. Les conceptions flyback nécessitent un filtrage EMC approprié à cause des pics de tension de commutation.
Convertisseur Buck multi-sortieLes inducteurs couplés permettent des sorties auxiliaires ou secondaires à partir d'un seul régulateur buck, réduisant l'encombrement et le nombre de composants.
Caractéristiques techniques- Facteur de couplage : jusqu'à 99%
- Tension d'isolement fonctionnelle entre enroulements : jusqu'à 500 V
- Plages d'inductance : 2,0 µH à 100 µH (selon la série)
- Courant de saturation (typiquement) : jusqu'à 16,1 A (selon la série)
- Courants nominaux (typiquement) : jusqu'à 7,05 A
- Résistance DC (RDC) : jusqu'à 0,018 Ω
- Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 150 °C
- Options de conception : magnétiquement blindé, blindé et couplé
- Caractéristiques mécaniques : enroulements soudés au laser, robustesse mécanique et thermique