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EP7 PoE-Leistungstransformator: VOOHU WHEP7995 Ersatz für Sunlord TWPEP090909B300T

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11.08.2026

EP7 PoE-Leistungstransformator: VOOHU WHEP7995 Ersatz für Sunlord TWPEP090909B300T

1. Produktübersicht der Wettbewerber (Sunlord Electronics Co., Ltd.)

Sunlord TWPEP090909B300T ist ein drahtgewickelter Leistungstransformator mit einem EP9-Kern, horizontaler SMD-Form und drei Wicklungen. Die Primärwicklung liegt an den Pins 3-2 für einen 33-57-V-Eingang und die beiden Sekundärwicklungen sind 8-6 und 7-5, jeweils für 12 V/0,5 A. Bei einer kompakten isolierten Versorgung sind das Eingangsfenster und die beiden Ausgänge die ersten Prüfungen; Induktivität, Streuinduktivität und Wicklungs-DCR müssen dann anhand der angegebenen Schaltbedingungen beurteilt werden.

2. VOOHU-Ersatzübersicht (Suzhou VOOHU Electronic Technology Co., Ltd.)

VOOHU WHEP7995 ist ein PoE-Leistungstransformator der EP7-Serie mit der gleichen 3-2 Primärseite und zwei 12 V/0,5 A Sekundärseiten an 8-6 und 7-5. Seine Induktivität von 55 μH, die maximale Streuinduktivität von 0,8 μH und das Windungsverhältnis von 24:12:12 sind alle auf 500 kHz und 0,1 V spezifiziert. Es gehört zum gleichen Auswahldurchgang für eine isolierte Dual-12-V-Versorgung, aber eine Umstellung erfordert immer noch Gehäuse-, Kontaktflächen-, Pin-Ausrichtungs- und Isolationsprüfungen, gefolgt von Proben bei der realen Last.

3. Vergleich der wichtigsten Parameter

Stellen Sie zunächst die Schaltungstopologie, das Windungsverhältnis, die magnetischen Werte und die Isolationsbedingungen nebeneinander. Die Entscheidung sollte nicht auf einer übereinstimmenden Zahl beruhen; Jeder Wert muss mit seinen Anschlüssen und Testbedingungen gelesen werden.

Vergleichsartikel Sunlord TWPEP090909B300T VOOHU WHEP7995
Wicklungsanschluss und Eingang/Ausgang Pri: Pin 3-2, 33-57 V; Sek.: Pin 8-6 und Pin 7-5, jeweils 12 V / 0,5 A Pri: Pin 3-2, 33-57 V; Sek.: Pin 8-6 und Pin 7-5, jeweils 12 V / 0,5 A
Betriebstemperatur -40°C bis +125°C -40°C bis +125°C
Primärinduktivität L (Pin 3-2) 55 μH ±10 % (500 kHz, 0,1 V) 55 μH ±10 % (500 kHz, 0,1 V)
Streuinduktivität Lk (Pin 3-2) 0,8 μH max. (kurz 8-6 und 5-7; 500 kHz, 0,1 V) 0,8 μH max. (die anderen Wicklungen verbinden; 500 kHz, 0,1 V)
Primärer DCR (Pin 3-2) 180 mΩ max. (25±5°C) 195 mΩ max. (25°C)
Sekundärer DCR (Pin 8-6) 80 mΩ max. (25±5°C) 85 mΩ max. (25°C)
Sekundärer DCR (Pin 7-5) 100 mΩ max. (25±5°C) 110 mΩ max. (25°C)
Windungsverhältnis 24:12:12 ±0,5 Ts (Pin 3-2 : 8-6 : 7-5; 500 kHz, 0,1 V) 24:12:12 ±3 % (Pin 3-2 : 7-5 : 8-6; 500 kHz, 0,1 V)
Interwinding Hi-Pot 1500 V (Pri & Bias zu Sec; 50 Hz, 3,0 mA, 1 s) 1500 VAC (Pri bis Sek; 3 mA, 1 s)
Wicklung-zum-Kern-Hi-Pot 500 V (Wicklung zu Kern; 50 Hz, 3,0 mA, 1 s) 500 VAC (Wicklung zum Kern; 3 mA, 1 s)

Hinweise:

  1. Die Primär- und zwei Sekundärwicklungszuordnungen stimmen ebenso überein wie der Eingangsbereich und die beiden 12 V / 0,5 A-Ausgänge. Dies ist ein gültiger Ausgangspunkt für dieselbe Auswahlrunde und kein Beweis für die mechanische Kompatibilität.
  2. Beide Leck-/Induktivitätsgrenzen betragen maximal 0,8 μH. bei 500 kHz und 0,1 V, aber der Kurzschlussbefehl ist anders geschrieben. Reproduzieren Sie den angegebenen Endzustand für jedes Teil und halten Sie die Schaltfrequenz, die Antriebsmethode und die Vorrichtung während der Probentests konstant.
  3. WHEP7995 listet DCR-Grenzwerte von 195 mΩ, 85 mΩ und 110 mΩ auf, gegenüber 180 mΩ, 80 mΩ und 100 mΩ für das Referenzteil. Bewerten Sie den Kupferverlust, den Temperaturanstieg, den Leiterplatten-Leiterbahnwiderstand und den Ausgangsspannungsspielraum bei tatsächlichem Strom.
  4. Die verfügbaren Werte unterstützen einen Vergleich der elektrischen Auswahl, stellen jedoch keine Pin-zu-Pin- oder Land-Muster-Kompatibilität her. Überlagern Sie vor einer Umstellung den Gehäuseumriss, die Pads, die Pin-1-Ausrichtung, die Kriechstrecke und den Abstand und validieren Sie dann die Proben bei einem 33-/57-V-Eingang und einer tatsächlichen Last.

4. Bewerbungen

  1. 33-57 V isolierte DC/DC-Stufen in PoE-betriebenen Geräten wie IP-Kameras, drahtlosen Zugangspunkten und vernetzten Zugangs-/Kontroll- oder Intercom-Terminals; Beginnen Sie mit der dualen 12-V-Lastaufteilung und der Schaltfrequenz des Controllers.
  2. Hilfsversorgungen in kompakten Netzwerkgeräten, einschließlich kleiner Switches, Industrie-Gateways und Datenerfassungsterminals, bei denen ein PoE- oder 48-V-Klasse-Eingang in zwei isolierte 12-V-Schienen umgewandelt wird.
  3. Duale 12-V-Leistungsstufen in Video-Sicherheits- und Kommunikationsterminals, bei denen die beiden Sekundärteile ein Kameramodul, eine Verarbeitungseinheit oder eine Peripherieschnittstelle versorgen und beide Lastzweige Welligkeits- und Temperaturprüfungen erfordern.
  4. Stücklistenlokalisierung oder Multisourcing für bestehende Platinen und neue Designs: Zuerst Pad-, Höhen- und Isolations-/Grenzüberlagerungen vervollständigen, dann Start, Volllastverhalten, Temperaturanstieg, Hi-Pot und leitungsgebundene/abgestrahlte Leistung an Proben validieren.

5. FAQ

Kann WHEP7995 TWPEP090909B300T direkt ersetzen?

Ziehen Sie diese Schlussfolgerung nicht direkt. Ihre Wicklungstopologie, Eingangs-/Ausgangsanordnung, Induktivitäts- und Streuinduktivitätswerte bei 500 kHz sowie Hochspannungswerte sind vergleichbar, Gehäuse, Pads, Pin-Ausrichtung, Kriech- und Luftstrecke müssen jedoch noch Zeile für Zeile bestätigt und anhand von On-Board-Mustern überprüft werden.

Beweisen übereinstimmende Induktivitäts- und Streuinduktivitätswerte das gleiche Hochfrequenzverhalten?

Nein. Sowohl die 55 μH- als auch die 0,8 μH-Werte werden bei 500 kHz und 0,1 V gemessen, aber die Anweisungen zum Kurzschließen von Leckstrom/Induktivität unterscheiden sich. Schaltfrequenz, Antriebswellenform, Snubber-Netzwerk, parasitäre Störungen auf der Leiterplatte und die Vorrichtung wirken sich alle auf die tatsächliche Spitzenspannung, EMI und den Temperaturanstieg aus.

Wie ist der DCR-Unterschied zu bewerten?

Listen Sie den tatsächlichen Strom, den zulässigen Spannungsabfall und den Wicklungs-/Temperaturzielwert für beide 12-V-Schienen auf und schließen Sie dann den PCB-Leiterbahnwiderstand mit dem Wicklungs-DCR ein. WHEP7995 hat etwas höhere DCR-Grenzwerte, sodass das Windungsverhältnis oder die Leerlaufleistung für eine Entscheidung nicht ausreichen.

Was sollte bei der Probenvalidierung zuerst überprüft werden?

Bauen Sie die Schaltung mit einem 33-57-V-Eingang und einer realen Last auf und überprüfen Sie dann beide 12-V-Ausgänge, den Temperaturanstieg beim Start und bei Volllast, die Schaltwellenformen, den Hochspannungsregler und die elektromagnetischen Störungen. Anschließend erfolgt die Pad-Montage, das Reflow-Löten und die Prüfung der Isolierung auf Systemebene.

Warum VOOHU?

Beschaffung aus einer Hand:Steckverbinder + Magnetik + Schnittstellenchips, volle Unterstützung von der Auswahl bis zur Kleinserienfertigung.

Individuelle Lösungen:Teilen Sie uns einfach Ihre Anwendungsanforderungen und Ihr Budget mit, um eine maßgeschneiderte Lösung mit professionellem technischen Support zu erhalten.

Schnelle Entwicklung:direkt vom Hersteller, schnelle FAE-Reaktion, effiziente Probenahme, kürzere Markteinführungszeit.

Kernqualifikationen:ISO9001, ISO14001, RoHS, REACH; Zwei hauseigene Fabriken sorgen für Lieferung und Qualität.

Weitere Informationen finden Sie unter VOOHU:China www.voohu.cn - Im Ausland www.voohuele.com- Technischer Support: song.lei@voohu.cn

Ersatz-Querverweis

Hersteller: Sunlord Electronics Co., Ltd.; Teilenummer: TWPEP090909B300T; Schlüsselparameter: 33-57 V primär mit zwei 12 V / 0,5 A Sekundärseiten, 55 μH ±10 % und 0,8 μH max. bei 500 kHz, 0,1 V, 24:12:12 Windungsverhältnis und einem Primär-zu-Sekundär-Test mit 1500 V. Kompatibler VOOHU WHEP7995, Ersatz, besuchen Sie für weitere Informationen:

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