Sunlord TWPEP090909B300T 属于绕线式电源变压器系列,采用 EP9 磁芯、水平贴片结构和三绕组配置。主绕组接在 3-2 之间,对应 33~57 V 输入;两个次级绕组分别为 8-6、7-5,均为 12 V、0.5 A。在小型隔离电源的选型里,先对齐输入范围和双路输出,再看开关频率下的电感、漏感与绕组直流电阻,判断才有基础。
VOOHU WHEP7995 是 EP7 系列 PoE 电源变压器,主绕组同样为 3-2,两个次级绕组 8-6 和 7-5 对应 12 V、0.5 A。其 55 μH 电感、0.8 μH max. 漏感和 24:12:12 匝数比均在 500 kHz、0.1 V 条件下给出。它可以放在同一轮双 12 V 隔离电源选型里比较;要落到替换,需要继续核对封装尺寸、焊盘、引脚方向、绝缘边界,并用样品在实际负载下验证。
先把电路拓扑、匝数比、磁性参数和隔离条件放在一张表里。这里的关键不在于某一个数字相同,而是要看每个指标所对应的端子和测试条件。
| 对比项目 | Sunlord TWPEP090909B300T | VOOHU WHEP7995 |
|---|---|---|
| 绕组连接与输入/输出 | Pri: Pin 3-2,33~57 V;Sec: Pin 8-6、Pin 7-5,均为 12 V / 0.5 A | Pri: Pin 3-2,33~57 V;Sec: Pin 8-6、Pin 7-5,均为 12 V / 0.5 A |
| 工作温度 | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C |
| 主绕组电感 L(Pin 3-2) | 55 μH ±10%(500 kHz,0.1 V) | 55 μH ±10%(500 kHz,0.1 V) |
| 漏感 Lk(Pin 3-2) | 0.8 μH max.(短接 8-6、5-7;500 kHz,0.1 V) | 0.8 μH max.(其余绕组并接;500 kHz,0.1 V) |
| 主绕组直流电阻(Pin 3-2) | 180 mΩ max.(25±5°C) | 195 mΩ max.(25°C) |
| 次级直流电阻(Pin 8-6) | 80 mΩ max.(25±5°C) | 85 mΩ max.(25°C) |
| 次级直流电阻(Pin 7-5) | 100 mΩ max.(25±5°C) | 110 mΩ max.(25°C) |
| 匝数比 | 24:12:12 ±0.5 Ts(Pin 3-2 : 8-6 : 7-5;500 kHz,0.1 V) | 24:12:12 ±3%(Pin 3-2 : 7-5 : 8-6;500 kHz,0.1 V) |
| 绕组间耐压 | 1500 V(Pri & Bias to Sec;50 Hz,3.0 mA,1 s) | 1500 VAC(Pri to Sec;3 mA,1 s) |
| 绕组对磁芯耐压 | 500 V(Winding to Core;50 Hz,3.0 mA,1 s) | 500 VAC(Winding to Core;3 mA,1 s) |
注:
WHEP7995 可以直接替换 TWPEP090909B300T 吗?
不能直接下结论。两者的绕组拓扑、输入/输出、500 kHz 条件下的电感与漏感、以及耐压数值具有可比性;但封装尺寸、焊盘、引脚方向、爬电距离和电气间隙仍需逐项核对,并以样品上机结果为准。
电感和漏感相同,是否就说明高频表现相同?
不说明。两边的 55 μH 和 0.8 μH 都在 500 kHz、0.1 V 下测得,但漏感的短接方式不同。开关频率、驱动波形、吸收网络、PCB 寄生参数和测试夹具都会改变实际尖峰、EMI 和温升。
直流电阻差异应怎样评估?
先把两路 12 V 的实际电流、允许压降和绕组温升目标列出来,再把绕组 DCR 与 PCB 走线电阻一起算入。WHEP7995 的 DCR 上限略高,不能只看匝数比或空载输出。
样品验证建议先做哪些项目?
建议按 33~57 V 输入和实际负载搭建电路,检查两路 12 V 输出、启动与满载温升、开关波形、耐压和 EMI;随后复核焊盘贴装、回流焊和整机绝缘间距。
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