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Transformateur de puissance PoE EP7 : remplacement VOOHU WHEP7995 pour Sunlord TWPEP090909B300T

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2026.11 août

Transformateur de puissance PoE EP7 : remplacement VOOHU WHEP7995 pour Sunlord TWPEP090909B300T

1. Présentation des produits concurrents (Sunlord Electronics Co., Ltd.)

Sunlord TWPEP090909B300T est un transformateur de puissance filaire avec un noyau EP9, une forme CMS horizontale et trois enroulements. Le primaire est sur les broches 3-2 pour une entrée 33-57 V, et les deux enroulements secondaires sont 8-6 et 7-5, chacun pour 12 V / 0,5 A. Pour une alimentation isolée compacte, la fenêtre d'entrée et les deux sorties sont les premiers contrôles ; L'inductance, l'inductance de fuite et le DCR de l'enroulement doivent ensuite être jugés dans leurs conditions de commutation indiquées.

2. Aperçu du remplacement de VOOHU (Suzhou VOOHU Electronic Technology Co., Ltd.)

VOOHU WHEP7995 est un transformateur de puissance PoE série EP7-avec les mêmes primaires 3-2 et secondaires doubles 12 V/0,5 A sur 8-6 et 7-5. Son inductance de 55 μH, son inductance de fuite maximale de 0,8 μH et son rapport de spires de 24:12:12 sont tous spécifiés à 500 kHz, 0,1 V. Il appartient à la même étape de sélection pour une alimentation isolée double - 12 V, mais un changement nécessite toujours des vérifications du boîtier, du motif de terre, de l'orientation des broches et de l'isolation, suivies d'échantillons à la charge réelle.

3. Comparaison des paramètres clés

Mettez d'abord côte à côte la topologie du circuit, le rapport de transformation, les valeurs magnétiques et les conditions d'isolation. La décision ne doit pas reposer sur un seul numéro correspondant ; chaque valeur doit être lue avec ses bornes et ses conditions de test.

Article de comparaison Seigneur du Soleil TWPEP090909B300T VOOHU WHEP7995
Connexion du bobinage et entrée/sortie Pri : broche 3-2, 33-57 V ; Sec : broche 8-6 et broche 7-5, chacune 12 V / 0,5 A Pri : broche 3-2, 33-57 V ; Sec : broche 8-6 et broche 7-5, chacune 12 V / 0,5 A
Température de fonctionnement -40°C à +125°C -40°C à +125°C
Inductance primaire L (broche 3-2) 55 μH ±10 % (500 kHz, 0,1 V) 55 μH ±10 % (500 kHz, 0,1 V)
Inductance de fuite Lk (broche 3-2) 0,8 µH maximum. (court 8-6 et 5-7 ; 500 kHz, 0,1 V) 0,8 µH maximum. (attacher les autres enroulements ; 500 kHz, 0,1 V)
DCR primaire (broche 3 - 2) 180 mΩ maximum. (25±5°C) 195 mΩ maximum. (25°C)
DCR secondaire (broche 8 - 6) 80 mΩ maximum. (25±5°C) 85 mΩ maximum. (25°C)
DCR secondaire (broche 7-5) 100 mΩ maximum. (25±5°C) 110 mΩ maximum. (25°C)
Rapport de tours 24:12:12 ±0,5 Ts (broche 3-2 : 8-6 : 7-5 ; 500 kHz, 0,1 V) 24:12:12 ±3 % (broche 3-2 : 7-5 : 8-6 ; 500 kHz, 0,1 V)
Salut-pot entrelacé 1 500 V (Pri et polarisation vers Sec ; 50 Hz, 3,0 mA, 1 s) 1 500 VCA (Pri à Sec ; 3 mA, 1 s)
Enroulement-à-noyau hi-pot 500 V (enroulement vers noyau ; 50 Hz, 3,0 mA, 1 s) 500 VCA (enroulement vers noyau ; 3 mA, 1 s)

Remarques :

  1. Les affectations des enroulements primaire et secondaire s'alignent, tout comme la plage d'entrée et les deux sorties 12 V/0,5 A. Il s'agit d'un point de départ valable pour le même tour de sélection, et non d'une preuve de compatibilité mécanique.
  2. Les deux limites de fuite/inductance sont de 0,8 μH maximum. à 500 kHz et 0,1 V, mais l'instruction de court-circuit est écrite différemment. Reproduisez l'état des bornes indiqué pour chaque pièce et maintenez la fréquence de commutation, la méthode d'entraînement et le montage constants pendant les tests d'échantillonnage.
  3. WHEP7995 répertorie les limites DCR de 195 mΩ, 85 mΩ et 110 mΩ, contre 180 mΩ, 80 mΩ et 100 mΩ pour la pièce de référence. Évaluez la perte de cuivre, l'augmentation de la température, la résistance des traces de PCB et la marge de sortie/tension au courant réel.
  4. Les valeurs disponibles prennent en charge une comparaison de sélection électrique, mais elles n'établissent pas la compatibilité broche-à-broche ou terre-modèle. Avant un changement, superposez le contour du boîtier, les plots, l'orientation de la broche-1, la ligne de fuite et le jeu, puis validez les échantillons à une entrée de 33-57 V et à une charge réelle.

4. Candidatures

  1. Étages DC/DC isolés 33-57 V dans les appareils alimentés par PoE, tels que les caméras IP, les points d'accès sans fil et les terminaux de contrôle d'accès ou d'interphone en réseau ; commencez par la répartition de charge double - 12 V et la fréquence de commutation du contrôleur.
  2. Alimentations auxiliaires dans les équipements de réseau compacts, y compris les petits commutateurs, les passerelles industrielles et les terminaux d'acquisition de données, où une entrée PoE ou 48 V-class est convertie en deux rails 12 V isolés.
  3. Double étage de puissance 12 V dans les terminaux de vidéo-sécurité et de communication, où les deux secondaires alimentent un module de caméra, une unité de traitement ou une interface périphérique et les deux branches de charge nécessitent des contrôles d'ondulation et de température.
  4. Localisation de nomenclature ou multisourcing pour les cartes existantes et les nouvelles conceptions : complétez d'abord les superpositions de coussinets, de hauteur et d'isolation-limite, puis validez le démarrage-le comportement à pleine charge, l'échauffement, le haut-pot et les performances conduites/radiées sur des échantillons.

5. FAQ

WHEP7995 peut-il remplacer directement TWPEP090909B300T ?

Ne tirez pas cette conclusion directement. Leur topologie d'enroulement, leur disposition d'entrée/sortie, leurs valeurs d'inductance et de fuite -

Les valeurs d'inductance et de fuite-inductance correspondantes prouvent-elles le même comportement haute-fréquence ?

Non. Les valeurs de 55 μH et 0,8 μH sont mesurées à 500 kHz et 0,1 V, mais les instructions de court-circuit de fuite-inductance diffèrent. La fréquence de commutation, la forme d'onde du variateur, le réseau d'amortissement, les parasites du PCB et le luminaire affectent tous la tension de pointe, les EMI et l'augmentation de température réelles.

Comment évaluer la différence DCR ?

Répertoriez le courant réel, la chute de tension autorisée et la température cible de l'enroulement pour les deux rails 12 V, puis incluez la résistance de trace du PCB avec le DCR de l'enroulement. WHEP7995 a des limites DCR légèrement plus élevées, donc le rapport de rotation ou la sortie à vide - ne suffisent pas pour une décision.

Que faut-il vérifier en premier lors de la validation des échantillons ?

Construisez le circuit avec une entrée de 33 - 57 V et une charge réelle, puis vérifiez les deux sorties 12 V, l'augmentation de la température au démarrage et à pleine charge, les formes d'onde de commutation, le haut et le bas et les EMI. Suivez cela avec les vérifications de l'assemblage des tampons, de la refusion et de l'isolation du niveau du système.

Pourquoi VOOHU ?

Approvisionnement unique :connecteurs + composants magnétiques + puces d'interface, prise en charge complète de la sélection à la production en petits lots.

Solutions personnalisées :Partagez simplement les exigences de votre application et votre budget pour obtenir une solution sur mesure avec un support technique professionnel.

Développement rapide :directement du fabricant, réponse FAE rapide, échantillonnage efficace, délai de mise sur le marché plus court.

Qualifications de base :ISO9001, ISO14001, RoHS, PORTÉE ; deux usines internes assurent la livraison et la qualité.

Pour plus d’informations, visitez VOOHU :Chine www.voohu.cn - À l'étranger www.voohuele.com- Support technique : song.lei@voohu.cn

Croix de remplacement-Référence

Fabricant : Sunlord Electronics Co., Ltd. ; Numéro de pièce : TWPEP090909B300T ; paramètres clés : primaire 33-57 V avec deux secondaires 12 V / 0,5 A, 55 μH ±10% et 0,8 μH max. à 500 kHz, 0,1 V, rapport de tours 24:12:12 et un test primaire-à-secondaire de 1 500 V. Compatible VOOHU WHEP7995, remplacement, visitez pour plus d'informations :

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