フライバックトランスは、低電力電源やさまざまな電源アダプタに適しています。ただし、フライバックトランスの主な難点は設計です。フライバックトランスの入力電圧範囲は広いです。特に、低入力電圧および全負荷条件では、トランスは連続電流モードで動作しますが、高入力電圧および軽負荷条件では、トランスは不連続電流モードで動作します。
詳細な利点を以下に示します。
(1) 漏れインダクタンスは主インダクタンスの 1% ~ 10% 以内に制御できます。
(2) 磁心は良好な電磁結合を有し、構造が簡単で生産効率が高い。
(3) 高い動作周波数、高い電力密度、約 50kHz ~ 300kHz の周波数。
(4) 優れた放熱特性。体積に対する表面積の比率が高く、熱チャネルが非常に短いため、放熱に便利です。
(5) 高効率、特殊な幾何学的形状の磁気コア構造により、コア損失を効果的に低減できます。
(6) 電磁放射障害が少ない。電力損失が少なく、温度上昇が少なく、高効率です。
(7) 回路がシンプルで複数の DC 出力を効率的に提供できるため、複数グループの出力要件に適しています。
(8) トランスの巻数比が小さい。
(9) 入力電圧が広範囲に変動しても、比較的安定した出力が得られることがあります。
◆ 高い信頼性、AEC-Q200に準拠。
◆ 低損失。
◆ 漏れインダクタンスが低い。
◆ 広い動作電圧と周波数範囲。
◆ 高電力密度、良好な熱放散。
◆ 高いキュリー温度。
◆簡単な組み立て
カラーテレビやLCDの電源、コンピュータ、モニター、スイッチ、ブラウン管、SPMS、DC-DC電源技術、バッテリー充電、通信などで広く使用されている変圧器、主変圧器および出力フィルタインダクタ、PFCインダクタの駆動に適しています。太陽光発電アプリケーションおよびその他の電気機器。