
Etals Planartransformatoren wurden für Hochfrequenz-Leistungsumwandlungsanwendungen entwickelt, bei denen kompakte Bauweise, Effizienz und thermische Leistung entscheidend sind. Durch den Einsatz flacher Wicklungen und fortschrittlicher Leiterplatten-Technologie (PCB) bieten sie eine geringe Bauhöhe, eine verbesserte Wärmeableitung sowie eine hohe Fertigungsreproduzierbarkeit. Planartransformatoren eignen sich ideal für Schaltnetzteile, Wandler und moderne elektronische Systeme und ermöglichen eine hohe Leistungsdichte, geringe Verluste sowie eine erhöhte Zuverlässigkeit in platzkritischen und leistungsstarken Anwendungen.
Planartransformator-Lösungen von Etal
Wir haben verbesserte Verfahren zur Herstellung von Planartransformatoren entwickelt. Durch ein System zur Versiegelung der Kupferplatten in einer Kunststoffhülle wird die Isolationsintegrität sichergestellt. Ein weiteres System, das eine Wickeltechnik ähnlich der von herkömmlichen Drosseln und Transformatoren verwendet, bietet eine kostengünstige Alternative.
Sie sind in Leistungsbereichen von wenigen Watt bis zu mehreren Kilowatt erhältlich, wobei die Anschlüsse und Montageoptionen auf kunden- und anwendungsspezifische Anforderungen zugeschnitten sind.
Typische Anwendungen für Planartransformatoren
Planartransformatoren werden in vielen modernen Leistungselektroniken eingesetzt, bei denen geringe Größe, hohe Effizienz und zuverlässige Leistung wichtig sind. Typische Anwendungen sind:
- Schaltnetzteile (SMPS)
- DC-DC-Wandler
- Industrielle Automatisierungssysteme
- Telekommunikationsgeräte
- Rechenzentren und Server-Stromversorgungssysteme
- Systeme für erneuerbare Energien (Solar- und Windwechselrichter)
- Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge (EV)
- Luftfahrt- und Verteidigungselektronik
- Medizinische Netzgeräte
- Hochleistungs-Unterhaltungselektronik
Planartransformatoren Vorteile
Im Gegensatz zu herkömmlichen Transformatoren mit Drahtwicklung auf einem Spulenkörper verwenden Planartransformatoren Flachwicklungen, meist auf einer Leiterplatte oder isolierten Kupferplatten, anstelle von Kupferdraht zur Bildung der Spulen.
Der Vorteil dieser Transformatoren liegt in dem höheren Wirkungsgrad, wobei typischerweise 99 % erreicht werden, während sie durch ihre flache Bauweise besonders für Gerätedesigns mit hoher Dichte geeignet sind. Weitere Vorteile der Planarkonstruktion sind eine sehr geringe und reproduzierbare Streuinduktivität sowie minimale elektromagnetische Interferenzen (EMI).