Planartransformatoren

Planartransformatoren & Magnetik

Am Fraunhofer ISIT bringen wir unser umfassendes Know-how in der Leistungselektronik, im Design magnetischer Komponenten und in der Systemintegration ein, um fortschrittliche Planartransformatoren und Induktoren zu entwickeln, die auf die Anforderungen modernster Anwendungen zugeschnitten sind. Durch den Ersatz traditioneller Drahtwicklungen durch PCB-Kupferfolien und die Optimierung spezieller Magnetkerngeometrien ermöglichen wir kompakte, leistungsstarke magnetische Komponenten, die den Anforderungen moderner Leistungsumwandlung mit hoher Packungsdichte gerecht werden.

Unser Ansatz integriert simulationsgestütztes Design, multikriterielle Optimierung und umfangreiche Tests und Validierungen, um planare Magnete zu liefern, die sich durch hervorragende Leistung, Zuverlässigkeit und Herstellbarkeit auszeichnen. Diese ganzheitliche Entwicklungsstrategie gewährleistet, dass unsere Komponenten nicht nur einzeln optimiert, sondern auch nahtlos in komplette Umrichtersysteme integriert werden.

Unser Team bringt umfassende Erfahrung und modernste Fähigkeiten in jedes Projekt ein:

  • Multiphysik-Simulation: Simulationen auf Systemebene und elektromagnetische Simulationen gewährleisten Kompatibilität, thermisches Gleichgewicht und reduzierte parasitäre Effekte.
  • Multi-Objektive Entwurfsoptimierung: Maßgeschneiderte Kompromisse zwischen Effizienz, Leistungsdichte, EMI-Leistung, thermischem Verhalten und Kosten
  • Fortschrittliche Tests und Charakterisierung: Eigene Labors für elektrische, thermische und Umwelttests garantieren eine robuste und zuverlässige Leistung.
  • Kompetenz in der Systemintegration: Wir entwerfen planare Magnete als integrale Bestandteile von Leistungswandlern und gewährleisten die Kompatibilität mit Steuerungs-, Verpackungs- und Wärmemanagementstrategien.

  • Hohe Leistungsdichte: Designs mit >30 kW/L für kompakte Systeme
  • Ausgezeichnete thermische und elektrische Leistung: Kontrollierte Streuinduktivität, minimierte parasitäre Kapazitäten und effiziente Wärmeableitung
  • Flachformate: Ideal für flache, platzbeschränkte Anwendungen
  • Breiter Frequenzbetrieb: Geeignet für Schaltfrequenzen bis zu und über 200 kHz
  • Skalierbarkeit: Geeignet für hohe Leistungen bis zu >30 kW für anspruchsvolle Anwendungen

Tauchen Sie ein in unsere letzten Beiträge:

Circular Economy Oriented and Reconfigurable Planar Transformer Design for Isolated DC/DC Converters, F. Groon, H. Beiranvand, G. Can, M. Liserre, PCIM 2024, doi: 10.30420/566262476 [ https://doi.org/10.30420/566262476 ].

Resonant Multiport Converter with High Interconnection Capability and Lower Parameter Deviations, F. Groon, T. Pereira, S. Schikowski, D. Metschies, M. Liserre, PCIM 2023, doi: 10.30420/566091157  [ https://doi.org/10.30420/566091157 ].

Voltage controlled magnetic components for power electronics –technologies and applications: an overview, M. Liserre, Y. Pascal, et al., IEEE Power Electronics Magazine, 2023, doi: 10.1109/MPEL.2023.3273892

Self-Tuning Multiport Resonant DC/DC Converter Based on Actively-Controlled Inductors for Hybrid Storage System Integration, T. Pereira, Y. Wei, Y. Pascal, H. A. Mantooth and M. Liserre, in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 38, no. 4, 2023, doi: 10.1109/TPEL.2022.3232188.