<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>绕组 | 行业新闻_变压器</title><description/><link>https://bianyaqi.hangyexinwen.com</link><item><title>⁣📰 金之川取得高效率高频集成插装车载变压器专利，提高了使用频率范围成都金之川电子有限公司取得一种高效率、高频用集成插装车载变压器专利，授权公告号CN223977781U，申请日期为2025年4月</title><link>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/801</link><guid isPermaLink="true">https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/801</guid><pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:43:49 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 金之川取得高效率高频集成插装车载变压器专利，提高了使用频率范围&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;成都金之川电子有限公司取得一种高效率、高频用集成插装车载变压器专利，授权公告号CN223977781U，申请日期为2025年4月。该专利涉及车载变压器技术领域，采用磁芯、骨架、绕组等结构，磁芯为口字型，包含两个磁柱；骨架设有多段分隔，沿轴向形成若干绕制槽，槽宽度在两个骨架上呈现差异，从而实现分槽、非对称绕制。绕组分为原边和副边绕组，原副边绕组在各自骨架上交替绕制。利用漏感作为谐振电感，无需额外电感绕组，显著缩小体积与占板面积；通过在骨架上设定不同宽度的绕制槽，提升槽间分布的非对称性，可在漏感与谐振电感确定的前提下有效控制原副边耦合，降低耦合电容，进而提高器件在更广频率范围内的适用性。天眼查显示，成都金之川电子有限公司成立于2000年，注册资金3000万元，位于成都，主营计算机、通信及其他电子设备制造，公开投资1家、参与招投标项目20次、专利信息70条，并持有行政许可24个。需注意市场存在风险，本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%93%E5%88%A9&quot;&gt;#专利&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%BD%A6%E8%BD%BD%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A8&quot;&gt;#车载变压器&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%95%E7%BB%84&quot;&gt;#绕组&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%BC%8F%E6%84%9F&quot;&gt;#漏感&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%9D%9E%E5%AF%B9%E7%A7%B0&quot;&gt;#非对称&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://m.sohu.com/a/993529585_114984?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 中三源电子申请变压器多头绕线机专利，有效避免因张力过小导致的线圈松垮问题国家知识产权局信息显示，怀化市中三源电子有限公司申请了名为「一种变压器多头绕线机」的专利，公开号CN121483865A，申请日期为2025年12月</title><link>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/575</link><guid isPermaLink="true">https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/575</guid><pubDate>Sat, 07 Feb 2026 15:54:02 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 中三源电子申请变压器多头绕线机专利，有效避免因张力过小导致的线圈松垮问题&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;国家知识产权局信息显示，怀化市中三源电子有限公司申请了名为「一种变压器多头绕线机」的专利，公开号CN121483865A，申请日期为2025年12月。该发明属于多头绕线机技术领域，绕线机主体设置有多个绕线端，且在主体上方装有伸缩组件，伸缩端安装有安装板，板上配置与绕线端对应的排线组件。&lt;br /&gt;通过实时动态张力补偿，该机在启动、停止、变速阶段保持导线张力稳定，防止拉伸与绝缘损伤，确保线圈紧密均匀。天眼查显示该公司成立于2015年，位于怀化，注册资本1000万，拥有38项专利、1条商标及1项行政许可。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A8&quot;&gt;#变压器&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%95%E7%BA%BF%E6%9C%BA&quot;&gt;#绕线机&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%BC%A0%E5%8A%9B&quot;&gt;#动态张力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%93%E5%88%A9%E4%BF%A1%E6%81%AF&quot;&gt;#专利信息&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://m.sohu.com/a/984874428_114984&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 不同的绕组结构如何影响变压器漏电感和寄生电容？在高频变压器设计中，寄生自电容与导体间电位差相关，绕组结构决定电容大小</title><link>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/561</link><guid isPermaLink="true">https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/561</guid><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:56:05 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 不同的绕组结构如何影响变压器漏电感和寄生电容？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在高频变压器设计中，寄生自电容与导体间电位差相关，绕组结构决定电容大小。文中比较了U、Z、分段、银行匝道，指出相邻匝的电势梯度越大，电容越高；降低梯度即可实现更低寄生电容，提升高频效率。&lt;br /&gt;蛇形绕组在平面变压器中降低自电容与漏电感，因相邻转弯势差减小。3D打印PLA模具实现环扇区。次级初级隔离，寄生电容降至20pF，漏感略增但可提高初级匝数，提升高频效率。扇区化几何与交错结构在高频应用中实现低寄生、磁耦合。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%AF%84%E7%94%9F%E7%94%B5%E5%AE%B9&quot;&gt;#寄生电容&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%84%9F&quot;&gt;#漏电感&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%95%E7%BB%84%E7%BB%93%E6%9E%84&quot;&gt;#绕组结构&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%AB%98%E9%A2%91%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A8&quot;&gt;#高频变压器&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://finance.sina.cn/tech/2026-02-06/detail-inhkwhae1297732.d.html?fromtech=1&amp;amp;amp;oid=WA&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 不同的绕组结构如何影响变压器漏电感和寄生电容？在高频变压器设计中，寄生元件的管理对效率至关重要，寄生自电容与漏电感与开关损耗、EMI及谐振密切相关</title><link>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/559</link><guid isPermaLink="true">https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/559</guid><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 06:54:32 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 不同的绕组结构如何影响变压器漏电感和寄生电容？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在高频变压器设计中，寄生元件的管理对效率至关重要，寄生自电容与漏电感与开关损耗、EMI及谐振密切相关。本文比较U型、Z型、分段式与银行式绕组对寄生特性的影响，强调非交织与交织结构在电位梯度与耦合中的差异。U型在完成一层后再进入下一层，层间端点相邻导致更大电位差与静电储能，从而提升自电容。银行与分段通过分段或渐进叠加降低电势差，进而降低自电容。&lt;br /&gt;对于平面变压器，交错蛇形绕组通过上下层交替，降低相邻转角的电势差，显著降低自电容并减少漏电感（如蛇形0.07 μH，对比U型0.54 μH）。环形变压器方面，采用3D打印PLA模具实现180°扇形分隔，提供介电屏障与物理距离，使寄生电容降至约20 pF，漏感亦随平均匝数提升而降低，从而提升高频逆变器效率。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%AF%84%E7%94%9F%E8%87%AA%E7%94%B5%E5%AE%B9&quot;&gt;#寄生自电容&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%84%9F&quot;&gt;#漏电感&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%95%E7%BB%84%E7%BB%93%E6%9E%84&quot;&gt;#绕组结构&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%89%87%E5%BD%A2%E8%AE%BE%E8%AE%A1&quot;&gt;#扇形设计&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-02-06/doc-inhkwhae1297732.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 通合电子取得高频隔离变换器中变压器绕组切换模块专利，降低环路损耗本公告显示，石家庄通合电子科技股份有限公司获得一项专利CN223859072U，题为一种高频隔离变换器中变压器绕组切换模块，涉及电力电子领域，旨在通过绕组切换实现增益调节及高效工作</title><link>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/373</link><guid isPermaLink="true">https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/373</guid><pubDate>Sat, 31 Jan 2026 09:34:02 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 通合电子取得高频隔离变换器中变压器绕组切换模块专利，降低环路损耗&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本公告显示，石家庄通合电子科技股份有限公司获得一项专利CN223859072U，题为一种高频隔离变换器中变压器绕组切换模块，涉及电力电子领域，旨在通过绕组切换实现增益调节及高效工作。通过开关实现次级切换提升稳定性降耗。&lt;br /&gt;天眼查显示，该公司成立于1998年，位于石家庄，注册资本约17567.3149万人民币，主营电气机械及器材制造。其对外投资4家，参与招投标330次，拥有337项专利与1条商标信息，并拥有25项行政许可。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%AB%98%E9%A2%91%E5%8F%98%E6%8D%A2%E5%99%A8&quot;&gt;#高频变换器&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%95%E7%BB%84%E5%88%87%E6%8D%A2&quot;&gt;#绕组切换&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%A2%9E%E7%9B%8A&quot;&gt;#动态增益&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BD%8E%E6%8D%9F%E8%80%97&quot;&gt;#低损耗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%B8%93%E5%88%A9%E4%BF%A1%E6%81%AF&quot;&gt;#专利信息&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://m.sohu.com/a/982219588_114984?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 向日创能电子申请变压器绕组生产设备及方法专利，实现自动化、高效率、产业化生产变压器绕组_手机网易网永州向日创能电子有限公司申请了一项名为“一种变压器绕组生产设备及方法”的专利，涉及变压器绕组缠绕技术领域</title><link>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/215</link><guid isPermaLink="true">https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/215</guid><pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:38:48 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 向日创能电子申请变压器绕组生产设备及方法专利，实现自动化、高效率、产业化生产变压器绕组_手机网易网&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;永州向日创能电子有限公司申请了一项名为“一种变压器绕组生产设备及方法”的专利，涉及变压器绕组缠绕技术领域。该设备的设计包括设备框架、开合式组件和加热组件，能够频繁更换绕组位置，实现多步骤的自动化生产。设备内部的绝缘带缠绕组件、绕组安装组件和导线缠绕组件的合理布局，使得生产过程更加高效。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该变压器绕组生产设备的优势在于可以同时进行导线缠绕和绝缘带的缠入，并在缠绕完成后进行加热。这种加工方式相较于传统的缠绕后再加热，能够提供更好的绝缘效果，从而延长绕组的使用寿命。该公司成立于2024年，专注于电气机械和器材制造，注册资本为500万人民币。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;通过这项专利的申请，永州向日创能电子有限公司展示了其在变压器绕组生产领域的创新能力，标志着其在电气机械行业的进一步发展。该专利的实施将有助于推动产业化生产，提升市场竞争力和产品质量。投资者在关注该公司发展时，应保持谨慎态度，充分评估市场风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A8&quot;&gt;#变压器&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%95%E7%BB%84%E7%94%9F%E4%BA%A7&quot;&gt;#绕组生产&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96&quot;&gt;#自动化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%AB%98%E6%95%88%E7%8E%87&quot;&gt;#高效率&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BB%9D%E7%BC%98%E6%95%88%E6%9E%9C&quot;&gt;#绝缘效果&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://m.163.com/dy/article/KFMMEFGR0519QIKK.html?clickfrom=subscribe&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>