{"id":2066,"date":"2026-07-24T16:30:01","date_gmt":"2026-07-24T08:30:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.trafopsu.com\/?p=2066"},"modified":"2026-07-24T16:49:23","modified_gmt":"2026-07-24T08:49:23","slug":"2-kw-integrated-llc-resonant-transformer-design-guide-using-a-dmegc-dmr59-pqi35-28-core","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/2-kw-integrated-llc-resonant-transformer-design-guide-using-a-dmegc-dmr59-pqi35-28-core\/","title":{"rendered":"Guide de conception d'un transformateur r\u00e9sonant LLC int\u00e9gr\u00e9 de 2 kW utilisant un noyau DMEGC DMR59 PQI35\/28"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Les blocs d'alimentation haute densit\u00e9 de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration destin\u00e9s aux centres de donn\u00e9es, aux serveurs d'IA et \u00e0 l'\u00e9lectronique industrielle exigent un rendement de conversion ultra-\u00e9lev\u00e9 (&gt;98,51 TP3T) et une densit\u00e9 de puissance \u00e9lev\u00e9e (&gt;90 W\/pouce\u00b3). \u00c0 mesure que les fr\u00e9quences de commutation atteignent les <strong>200 kHz \u2013 500 kHz<\/strong>&nbsp;Dans ce contexte, les transformateurs \u00e0 enroulements conventionnels pr\u00e9sentent des pertes \u00e9lev\u00e9es dues \u00e0 l'effet de proximit\u00e9, une variance excessive de l'inductance de fuite et des goulots d'\u00e9tranglement thermiques.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette note d'application pr\u00e9sente une m\u00e9thodologie de conception compl\u00e8te pour un <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/category\/products\/planar-transformers\/\"><strong><u><strong>Transformateur r\u00e9sonant LLC int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 haute densit\u00e9 de puissance de 2 kW<\/strong><\/u><\/strong><\/a>&nbsp;en utilisant le <strong>Noyau en ferrite Mn-Zn DMEGC DMR59<\/strong>&nbsp;dans un <strong>PQI35\/28 (ensemble PQI35\/11,4)<\/strong>&nbsp;g\u00e9om\u00e9trie. Gr\u00e2ce \u00e0 une strat\u00e9gie d'enroulement en entrelacement multicouche sur un circuit imprim\u00e9 plan en FR4, \u00e0 une int\u00e9gration optimis\u00e9e de l'inductance r\u00e9sonante et au choix de ferrites \u00e0 faibles pertes, le transformateur atteint un rendement maximal de l'\u00e9tage CC-CC sup\u00e9rieur \u00e0 <strong>98.8%<\/strong>&nbsp;avec une \u00e9l\u00e9vation maximale de la temp\u00e9rature inf\u00e9rieure \u00e0 50 \u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Choix des mat\u00e9riaux : caract\u00e9ristiques principales du DMEGC DMR59<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le choix d'un mat\u00e9riau ferrite adapt\u00e9 est essentiel pour r\u00e9duire au minimum les pertes dans le noyau (Pv) \u00e0 des fr\u00e9quences de commutation sup\u00e9rieures \u00e0 200 kHz. <strong>DMEGC DMR59<\/strong>\u00a0Il s'agit d'une ferrite de puissance au mangan\u00e8se-zinc (Mn-Zn) \u00e0 haute fr\u00e9quence et \u00e0 tr\u00e8s faibles pertes, sp\u00e9cialement con\u00e7ue pour les convertisseurs LLC et \u00e0 d\u00e9phasage \u00e0 haute densit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"693\" height=\"305\" src=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2069\" style=\"width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image.png 693w, https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-300x132.png 300w, https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-18x8.png 18w\" sizes=\"(max-width: 693px) 100vw, 693px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comparaison des principales performances<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Perte dans le noyau minimale (Pv)<\/strong>: Le DMR59 pr\u00e9sente un coefficient de temp\u00e9rature n\u00e9gatif pour les pertes de puissance jusqu'\u00e0 100 \u00b0C, avec une densit\u00e9 de pertes minimale absolue comprise entre environ 80 \u00b0C et 100 \u00b0C, ce qui correspond \u00e0 la plage de fonctionnement thermique typique \u00e0 pleine charge des blocs d'alimentation des serveurs modernes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Performances dans les hautes fr\u00e9quences<\/strong>: Par rapport aux mat\u00e9riaux traditionnels tels que le DMR44 ou le N97, le DMR59 pr\u00e9sente des pertes volum\u00e9triques nettement inf\u00e9rieures \u00e0 Bm = 50 mT et \u00e0 des fr\u00e9quences comprises entre 300 kHz et 500 kHz.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Densit\u00e9 de flux \u00e0 haute saturation (Bs)<\/strong>: D\u00e9passe 510 mT \u00e0 25 \u00b0C et 410 mT \u00e0 100 \u00b0C, offrant ainsi des marges de saturation importantes lors du d\u00e9marrage, des variations de charge transitoires et des \u00e9v\u00e9nements de maintien de tension.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. G\u00e9om\u00e9trie du transformateur r\u00e9sonant \u00e0 LLC int\u00e9gr\u00e9 et conception m\u00e9canique plane<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>PQI35\/28<\/strong>&nbsp;L'ensemble de noyaux (combinant les moiti\u00e9s de noyau PQ35 et PQI planaires) offre un \u00e9quilibre optimis\u00e9 entre la section transversale magn\u00e9tique (Ae) et la hauteur totale, s'int\u00e9grant parfaitement dans les normes <strong>Limites du ch\u00e2ssis 1U (hauteur ext\u00e9rieure de 40 mm)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"693\" height=\"324\" src=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2070\" style=\"width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-1.png 693w, https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-1-300x140.png 300w, https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-1-18x8.png 18w\" sizes=\"(max-width: 693px) 100vw, 693px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Principales innovations structurelles<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Enroulements de circuits imprim\u00e9s planaires multicouches entrelac\u00e9s : En adoptant un rapport de spires primaire\/secondaire de 8:2 sur 6 \u00e0 8 couches de circuit imprim\u00e9 avec entrelacement complet (P-S-P-S), les pertes de cuivre en courant alternatif (I2RAC) caus\u00e9es par l'effet de peau et les courants de Foucault sont consid\u00e9rablement r\u00e9duites.<\/li>\n\n\n\n<li>Capacit\u00e9 intercouche contr\u00f4l\u00e9e : des entretoises annulaires en FR4 et des feuilles isolantes en Kapton (20 \u00b5m \u2013 50 \u00b5m) sont ins\u00e9r\u00e9es entre les couches d'enroulement du circuit imprim\u00e9 afin de maintenir un espacement pr\u00e9cis des entre-couches, ce qui permet de minimiser la capacit\u00e9 parasite en mode commun (Ccm) entre les enroulements et de r\u00e9duire les interf\u00e9rences \u00e9lectromagn\u00e9tiques (EMI).<\/li>\n\n\n\n<li>Int\u00e9gration avec la rectification synchrone (SR) : les plans de cuivre planaires de la sortie secondaire sont directement reli\u00e9s aux MOSFET de puissance du c\u00f4t\u00e9 secondaire (par exemple, des OptiMOS 80 V ou des dispositifs GaN), ce qui permet de r\u00e9duire au minimum la r\u00e9sistance de terminaison et l'inductance parasite aux bornes.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Sp\u00e9cifications \u00e9lectriques et techniques<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous trouverez ci-dessous le r\u00e9capitulatif des param\u00e8tres \u00e9lectriques du transformateur PQI35\/28 de 2 kW, con\u00e7u pour un \u00e9tage CC-CC en demi-pont LLC :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"693\" height=\"585\" src=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2071\" style=\"aspect-ratio:1.1846367422489588;width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-2.png 693w, https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-2-300x253.png 300w, https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-2-14x12.png 14w\" sizes=\"(max-width: 693px) 100vw, 693px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Validation des performances et d\u00e9gradation thermique<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4.1 Courbe de rendement de l'\u00e9tage<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsqu'il est utilis\u00e9 dans un convertisseur LLC de 400 V \u00e0 48 V \u00e9quip\u00e9 de commutateurs primaires en nitrure de gallium (CoolGaN\u2122) et de redresseurs synchrones OptiMOS\u2122 \u00e0 faible RDSon :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Rendement maximal :<\/strong>&nbsp;<strong>98.85%<\/strong>&nbsp;\u00e0 une charge de 50% (1 000 W).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rendement \u00e0 pleine charge :<\/strong>&nbsp;<strong>98.42%<\/strong>&nbsp;\u00e0 une charge de 100% (2 000 W).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"693\" height=\"267\" src=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2072\" style=\"aspect-ratio:2.595559160498834;width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-3.png 693w, https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-3-300x116.png 300w, https:\/\/www.trafopsu.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-3-18x7.png 18w\" sizes=\"(max-width: 693px) 100vw, 693px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4.2 Profil thermique avec circulation d'air forc\u00e9e dans un espace 1U<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Temp\u00e9rature ambiante (<\/strong>Tamb<strong>):<\/strong>&nbsp;25 \u00b0C (environnement de fonctionnement simul\u00e9 \u00e0 45 \u00b0C maximum).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Point d'acc\u00e8s central (DMEGC DMR59) :<\/strong>&nbsp;~68 \u00b0C \u00e0 une charge continue maximale de 2 000 W.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Point sensible dans le bobinage des circuits imprim\u00e9s :<\/strong>&nbsp;Environ 73 \u00b0C au niveau de la borne de sortie du SR secondaire.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>R\u00e9serve thermique :<\/strong>&nbsp;&gt;Une marge de 25 \u00b0C en dessous de la limite thermique maximale de 100 \u00b0C, ce qui emp\u00eache un \u00e9chauffement incontr\u00f4l\u00e9 du c\u0153ur.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. Recommandations en mati\u00e8re de gestion thermique et d'agencement<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour reproduire ces r\u00e9sultats de test de performance sur votre conception de circuit imprim\u00e9 personnalis\u00e9e :<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Vias thermiques directs :<\/strong>&nbsp;Placer des r\u00e9seaux denses de micro-vias thermiques (diam\u00e8tre de 0,3 mm, pas de 0,8 mm) sous l'empreinte du transformateur planaire afin de transf\u00e9rer la chaleur directement vers le dissipateur thermique en aluminium situ\u00e9 en dessous ou vers le ch\u00e2ssis.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Canalisation du flux d'air :<\/strong>&nbsp;Veillez \u00e0 ce que l'air souffl\u00e9 par le ventilateur du bo\u00eetier soit achemin\u00e9 le long des flancs du noyau magn\u00e9tique du PQI35 et des MOSFET de redressement synchrone secondaires.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Parcours sym\u00e9triques du courant :<\/strong>&nbsp;Veillez \u00e0 ce que les trajets de courant des enroulements secondaires parall\u00e8les soient de longueur \u00e9gale afin d'\u00e9viter une concentration localis\u00e9e du courant et des d\u00e9s\u00e9quilibres thermiques.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Conclusion et solutions sur mesure pour les transformateurs planaires<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>Conception d'un transformateur r\u00e9sonant LLC int\u00e9gr\u00e9 PQI35\/28 de 2 kW<\/strong>&nbsp;en utilisant le <strong>Noyau en ferrite DMEGC DMR59<\/strong>&nbsp;Il offre une solution de r\u00e9f\u00e9rence de niveau industriel pour les convertisseurs de puissance ultra-denses et \u00e0 haut rendement. Ses faibles pertes dans le noyau \u00e0 haute temp\u00e9rature, associ\u00e9es aux faibles pertes en courant alternatif dans le cuivre des enroulements planaires entrelac\u00e9s, en font une option efficace pour les alimentations \u00e9lectriques des serveurs d'IA modernes et les convertisseurs CC-CC de forte puissance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c0 lire \u00e9galement : <\/strong><a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/high-power-llc-resonant-transformer-solutions-from-500w-to-6kw\/\"><u>Solutions de transformateurs r\u00e9sonants High-Power LLC : de 500 W \u00e0 6 kW<\/u><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Services de conception et de fabrication sur mesure de composants magn\u00e9tiques chez <\/strong><a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\"><strong><u><strong>TrafoPSU<\/strong><\/u><\/strong><\/a><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\"><u>TrafoPSU<\/u><\/a>&nbsp;est une entreprise bas\u00e9e en Chine <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/about-us\/\"><u>fabricant de composants magn\u00e9tiques sur mesure<\/u><\/a>&nbsp;sp\u00e9cialis\u00e9e dans l'ing\u00e9nierie magn\u00e9tique haute fr\u00e9quence, les transformateurs planaires sur mesure, les inductances int\u00e9gr\u00e9es et les composants magn\u00e9tiques \u00e0 haute densit\u00e9 de puissance. En tant que <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/productcategory\/\"><u>fabricant de transformateurs et d'inductances<\/u><\/a>, nous accompagnons nos clients dans la conception \u00e9lectrique, le prototypage, la validation et la production en s\u00e9rie, pour ceux qui recherchent un fabricant de transformateurs sur mesure en Chine.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Prototypage OEM\/ODM :<\/strong>&nbsp;Rapports de transformation primaire\/secondaire personnalis\u00e9s, empilements de circuits imprim\u00e9s planaires et selfs r\u00e9sonnantes int\u00e9gr\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Approvisionnement en mat\u00e9riaux :<\/strong>&nbsp;Noyaux en ferrite certifi\u00e9s DMEGC (DMR59, DMR95, DMR52), ainsi que des mat\u00e9riaux TDK et Ferroxcube.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tests et assurance qualit\u00e9 :<\/strong>&nbsp;R\u00e9aliser les tests \u00e9lectriques automatis\u00e9s 100%, les contr\u00f4les d'isolation HIPOT et les profils thermiques.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les comp\u00e9tences associ\u00e9es aux composants magn\u00e9tiques comprennent notamment l'assistance technique et le soutien \u00e0 la production pour un <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/category\/products\/inductors-and-chokes\/\"><u>self de mode commun nanocristallin<\/u><\/a>&nbsp;ou un <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/category\/products\/inductors-and-chokes\/\"><u>inductance sur mesure \u00e0 courant \u00e9lev\u00e9<\/u><\/a>&nbsp;utilis\u00e9 dans le filtrage des interf\u00e9rences \u00e9lectromagn\u00e9tiques, le stockage d'\u00e9nergie et la conversion de puissance \u00e0 courant \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/contact-us\/\"><u>Contactez notre \u00e9quipe d'ing\u00e9nierie d'application<\/u><\/a>&nbsp;pour demander des \u00e9chantillons techniques ou discuter de la mani\u00e8re dont ce transformateur planaire PQI35\/28 de 2 kW peut \u00eatre adapt\u00e9 \u00e0 vos exigences en mati\u00e8re de tension, de fr\u00e9quence, de dissipation thermique et de topologie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Next-generation high-density power supply units (PSUs) for data centers, AI servers, and industrial electronics demand ultra-high conversion efficiency (&gt;98.5%) and high-power density (&gt;90 W\/inch\u00b3). As switching frequencies push into the 200 kHz \u2013 500 kHz&nbsp;regime, conventional wound transformers suffer from high proximity effect losses, excessive leakage inductance variance, and thermal bottlenecks. This Application Note presents [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":2074,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2066","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-application"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2066"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2066\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2076,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2066\/revisions\/2076"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}