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Transformateur de courant CMS : évaluation comparative VOOHU WHPT-EF126-006 vs TDK B82801C2245A200

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2026.14 août

Transformateur de courant CMS : évaluation comparative VOOHU WHPT-EF126-006 vs TDK B82801C2245A200

1. Introduction aux produits de commerçants amicaux (TDK (EPCOS, TDK Group))

TDK B82801C2245A200 est un transformateur de courant CMS appartenant à la série B82801C, EE 12.6, orienté vers la détection de courant d'alimentation à découpage 50-500 kHz, le contrôle de rétroaction, la détection de surcharge et la détection de perte/arrêt de charge. Ce modèle a un rapport de 1:200 tours, une inductance secondaire de 22,4 mH (minimum, 100 kHz, 100 mV, 25°C), une résistance CC maximale de 0,28 mΩ du côté primaire et de 2,9 Ω du côté secondaire, et un courant de détection de 40 A.

2. Introduction aux produits alternatifs VOOHU (Suzhou VOOHU Electronic Technology Co., Ltd.)

WHPT-EF126-006 est également un transformateur de courant CMS couvrant une fréquence de fonctionnement de 50-500 kHz et utilisant un rapport de 1:200 tours. Il présente une inductance secondaire minimale de 22,4 mH (100 kHz, 0,1 V, 25 °C), des résistances CC primaire et secondaire maximales de 0,28 mΩ et 2 900 mΩ, un courant nominal maximal de 40 A, une tension nominale de 1 500 V CA et une température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C.

3. Comparaison des paramètres de base

Les paramètres de performances magnétiques des deux appareils sont proches, mais la proximité électrique ne signifie pas que les boîtiers sont interchangeables. Tout d'abord, placez les bornes d'enroulement, la hauteur totale et les plots PCB dans le même ensemble de coordonnées de colis pour vérification ; seuls les éléments directement comparables entre les deux parties sont retenus dans le tableau.

paramètres TDK B82801C2245A200 VOOHU WHPT-EF126-006
type de produit Transformateur de courant CMS, EE 12.6 Transformateur de courant CMS
Plage de fréquence de fonctionnement 50-500 kHz 50-500 kHz
Inductance secondaire (minimum ; 100 kHz, 100 mV, 25°C) 22,4 MHz 22,4 MHz
Rapport de tours (Np:Ns) 1:200 1:200
Valeur DCR maximale du côté primaire (11-12) 0,28 mΩ 0,28 mΩ
Valeur maximale du DCR côté secondaire (2-4) 2,9Ω 2900 mΩ
Identification des bornes de bobinage Côté primaire 11-12 ; côté secondaire 2-4 Côté primaire 11-12 ; côté secondaire 2-4
Courant de détection/courant nominal maximum 40 A (environ +40°C d'augmentation de température côté primaire 40 A) 40 A (maximum)
Résiste à la tension entre les enroulements 1 500 V CA, 50 Hz / 2 s 1500 VCA
Plage de température de fonctionnement -40°C à +125°C -40°C à +125°C
hauteur maximale 10,00 mm 10,50 mm
Largeur hors tout maximale 19,91 mm 19,91 mm
Marquages recommandés pour les contours des tampons PCB 20,42 mm × 15,49 mm 18,08 mm × 11,24 mm
Pic de soudure par refusion/durée autour du pic 245°C/20-40 s 250±3°C/20-40 s
Nombre maximum de refusions 3 fois 2 fois
Quantité d'emballage par barquette 200 pièces/bobine 200 pièces/bobine
Quantité d'emballage par boîte 800 pièces/carton 800 pièces/carton
RoHS Compatible RoHS Conforme RoHS

Remarque :

  1. Les conditions de tension de tenue ne sont pas exactement les mêmes : TDK donne 50 Hz, 2 s ; VOOHU ne donne que 1500 V AC. La vérification de l'isolation doit être retestée selon les normes de fréquence, de durée et de jugement spécifiées par le projet.
  2. Les 40 A du TDK correspondent à un échauffement d'environ +40°C côté primaire ; Les 40 A de VOOHU sont donnés au courant nominal maximum et les conditions d'échauffement correspondantes ne sont pas répertoriées. Par conséquent, les deux ne peuvent pas être directement assimilés à la même marge thermique.
  3. Le côté primaire des deux côtés est 11-12 et le côté secondaire est 2-4, mais les contours recommandés des plots PCB sont marqués différemment et la hauteur maximale est également de 10,00 mm et 10,50 mm. La superposition CAO, la vérification des coordonnées des tampons et des broches, la refusion des échantillons et les tests de charge doivent être effectués avant le remplacement ; cet article ne constitue pas une conclusion de remplacement directe pour PIN-to-PIN.
  4. La valeur maximale de refusion, le temps autour de la valeur maximale et les temps de refusion maximum des deux appareils sont différents, et la fenêtre de processus doit être confirmée en fonction des conditions d'assemblage réelles.

4. Scénarios applicables

  1. Liaison de détection de courant primaire dans une alimentation à découpage 50-500 kHz, utilisant un rapport de 1:200 tours et un niveau de courant de 40 A pour l'échantillonnage du signal.
  2. Contrôle de rétroaction, détection de surcharge et circuit de détection de perte/arrêt de charge ; Vérifiez la résistance de charge, la tension d'échantillonnage, le courant de crête côté primaire et l'augmentation de la température lors de la sélection.
  3. Il existe déjà une évaluation de la chaîne d'approvisionnement ou de la réduction des coûts pour le package B82801C2245A200. Effectuez d’abord la superposition CAO, la vérification des tampons, la refusion de l’échantillon et la mesure de la charge.
  4. Lors de la sélection de transformateurs de courant CMS dans de nouvelles conceptions, la tension de tenue d'isolement, la hauteur mécanique et la fenêtre de processus de refusion doivent être évaluées en même temps.

5. Foire aux questions (FAQ)

Ces deux numéros de matériel peuvent-ils être directement remplacés sans changer de carte ?

Un jugement de substitution directe ne peut pas être porté sur cette base. Bien que l'identification des bornes d'enroulement et de nombreuses valeurs électriques soient proches, la hauteur maximale est différente du contour recommandé du plot PCB ; La superposition CAO, la vérification des coordonnées des tampons et des broches, la refusion des échantillons et les tests de charge doivent être effectués.

Si l'inductance, le rapport de transformation et le DCR sont proches, cela signifie-t-il que les performances thermiques sont également les mêmes ?

Cela ne veut pas dire. TDK associe 40 A à une augmentation de température d'environ +40°C, VOOHU donne un courant nominal maximum pour 40 A mais ne répertorie pas les conditions d'augmentation de température correspondantes. La conception réelle doit tester la marge thermique en fonction de la température ambiante, de la forme d'onde du côté primaire et de la résistance de charge.

La tension de tenue est écrite comme 1500 V AC, que devons-nous vérifier d'autre lors de la vérification ?

En plus de la valeur de tension de tenue, les critères de fréquence, de durée et de jugement doivent être unifiés. Les conditions de TDK sont 50 Hz, 2 s ; le test d'isolation doit être refait selon les exigences du projet avant l'importation dans VOOHU.

Dans quel lien fonctionnel les deux appareils sont-ils adaptés ?

Les deux côtés sont orientés vers la détection de courant, le contrôle de rétroaction, la détection de surcharge et la détection de perte/arrêt de charge des alimentations à découpage. L'introduction spécifique doit encore être combinée avec le courant de crête côté primaire, la tension d'échantillonnage et la vérification des limites de l'emballage PCB.

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Qualifications de base :ISO9001, ISO14001, RoHS, REACH, deux usines indépendantes garantissent les délais de livraison et la qualité.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site officiel de VOOHU :Chine www.voohu.cn - À l'étranger www.voohuele.com- E-mail d'assistance technique : voohu@voohu.cn

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