{"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\/nl\/2-kw-integrated-llc-resonant-transformer-design-guide-using-a-dmegc-dmr59-pqi35-28-core\/","title":{"rendered":"Ontwerphandleiding voor een ge\u00efntegreerde LLC-resonantietransformator van 2 kW met een DMEGC DMR59 PQI35\/28-kern"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">De volgende generatie voedingen (PSU\u2019s) met hoge dichtheid voor datacenters, AI-servers en industri\u00eble elektronica vereist een ultrahoge omzettingsrendement (&gt;98,5%) en een hoge vermogensdichtheid (&gt;90 W\/inch\u00b3). Naarmate de schakelfrequenties toenemen tot in de <strong>200 kHz \u2013 500 kHz<\/strong>&nbsp;In het huidige systeem kampen conventionele wondtransformatoren met hoge verliezen door het nabijheidseffect, buitensporige variaties in de lekinductie en thermische knelpunten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In deze toepassingsnota wordt een uitgebreide ontwerpmethodologie gepresenteerd voor een <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/category\/products\/planar-transformers\/\"><strong><u><strong>Ge\u00efntegreerde LLC-resonantietransformator met een hoog vermogen per eenheid oppervlakte van 2 kW<\/strong><\/u><\/strong><\/a>&nbsp;door gebruik te maken van de <strong>DMEGC DMR59 Mn-Zn-ferrietkern<\/strong>&nbsp;in een <strong>PQI35\/28 (PQI35\/11,4-assemblage)<\/strong>&nbsp;geometrie. Door gebruik te maken van een strategie waarbij de FR4-printplaten in meerdere lagen afwisselend worden gewikkeld, een geoptimaliseerde integratie van de resonantie-inductie en de keuze voor ferriet met een laag verlies, bereikt de transformator een piekrendement in de DC-DC-fase van meer dan <strong>98.8%<\/strong>&nbsp;met een maximale temperatuurstijging van minder dan 50 \u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Materiaalkeuze: Belangrijkste kenmerken van DMEGC DMR59<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De keuze van het juiste ferrietmateriaal is van cruciaal belang om de kernverliezen (Pv) bij schakelfrequenties boven 200 kHz tot een minimum te beperken. <strong>DMEGC DMR59<\/strong>\u00a0is een hoogfrequent, ultralage-verlies-mangaanzink (Mn-Zn) vermogensferriet dat speciaal is ontwikkeld voor LLC-omvormers en faseverschuivingsomvormers met hoge dichtheid.<\/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>Vergelijking van de belangrijkste prestatiekenmerken<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Minimale kernverliezen (Pv)<\/strong>: De DMR59 heeft een negatieve temperatuurco\u00ebffici\u00ebnt voor vermogensverlies tot 100 \u00b0C en bereikt zijn absolute minimale verliesdichtheid bij temperaturen tussen 80 \u00b0C en 100 \u00b0C \u2014 wat overeenkomt met het gebruikelijke thermische werkingsbereik bij volledige belasting van moderne servervoedingen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prestaties bij hoge frequenties<\/strong>: In vergelijking met traditionele materialen zoals DMR44 of N97 vertoont DMR59 aanzienlijk lagere volumeverliezen bij Bm=50 mT en f=300 kHz\u2013500 kHz.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hoge verzadigde fluxdichtheid (Bs)<\/strong>: Overtrekt 510 mT bij 25 \u00b0C en 410 mT bij 100 \u00b0C, waardoor ruime verzadigingsmarges worden geboden tijdens het opstarten, bij tijdelijke belastingspieken en bij hold-up-situaties.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Ge\u00efntegreerde geometrie van een LLC-resonantietransformator en vlakke mechanische constructie<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De <strong>PQI35\/28<\/strong>&nbsp;De kernset (een combinatie van PQ35 en vlakke PQI-kernhelften) biedt een geoptimaliseerde balans tussen de magnetische dwarsdoorsnede (Ae) en de totale hoogte, en past naadloos in de standaard <strong>Beperkingen voor 1U-behuizingen (buitenhoogte 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>Belangrijke structurele innovaties<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Verweven meerlaagse vlakke PCB-wikkelingen: Door een wikkelverhouding van 8:2 tussen primaire en secundaire windingen toe te passen over 6 tot 8 PCB-lagen met volledige interleaving (P-S-P-S), worden de AC-koperverliezen (I2RAC) als gevolg van het skineffect en wervelstromen drastisch onderdrukt.<\/li>\n\n\n\n<li>Gecontroleerde capaciteit tussen de lagen: FR4-ringafstandhouders en Kapton-isolatiefolies (20 \u00b5m \u2013 50 \u00b5m) worden tussen de wikkelingslagen van de printplaat aangebracht om een nauwkeurige luchtspleetafstand te handhaven, waardoor de parasitaire common-mode-capaciteit (Ccm) tussen de wikkelingen tot een minimum wordt beperkt en EMI-ruis wordt verminderd.<\/li>\n\n\n\n<li>Integratie met synchrone rectificatie (SR): De vlakke secundaire uitgangs-koperlagen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de vermogens-MOSFET\u2019s aan de secundaire zijde (bijv. 80 V OptiMOS \/ GaN-componenten), waardoor de aansluitweerstand en de parasitaire inductie aan de aansluitingen tot een minimum worden beperkt.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Elektrische en ontwerpspecificaties<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hieronder volgt een overzicht van de elektrische parameters van de 2 kW PQI35\/28-transformator, ontworpen voor een LLC-halfbrug-DC-DC-trap:<\/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. Prestatiebeoordeling en thermische afbraak<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4.1 Effici\u00ebntiecurve per trap<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bij toepassing in een 400V-naar-48V LLC-omzetter met primaire schakelaars van galliumnitride (CoolGaN\u2122) en synchrone gelijkrichters van het type OptiMOS\u2122 met lage RDSon:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Maximale effici\u00ebntie:<\/strong>&nbsp;<strong>98.85%<\/strong>&nbsp;bij een belasting van 50% (1000 W).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rendement bij volledige belasting:<\/strong>&nbsp;<strong>98.42%<\/strong>&nbsp;bij een belasting van 100% (2000 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 Temperatuurprofiel bij geforceerde luchtstroom in een 1U-behuizing<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Omgevingstemperatuur (<\/strong>Tamb<strong>):<\/strong>&nbsp;25 \u00b0C (gesimuleerde maximale bedrijfsomgeving van 45 \u00b0C).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Core Hotspot (DMEGC DMR59):<\/strong>&nbsp;~68 \u00b0C bij een continue vollast van 2000 W.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hotspot bij het wikkelen van printplaten:<\/strong>&nbsp;~73 \u00b0C aan de uitgangsaansluiting van de secundaire SR.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Thermische reserve:<\/strong>&nbsp;&gt;25 \u00b0C speling onder de maximale thermische marge van 100 \u00b0C, waardoor ongecontroleerde opwarming van de kern wordt voorkomen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. Aanbevelingen voor warmtebeheer en lay-out<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Om deze benchmarkresultaten te evenaren bij uw eigen PCB-ontwerp:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Directe thermische doorvoeren:<\/strong>&nbsp;Plaats dichte rijen thermische microvia\u2019s (diameter 0,3 mm, afstand 0,8 mm) onder de voetafdruk van de vlakke transformator om warmte rechtstreeks af te voeren naar het aluminium koellichaam aan de onderzijde of het chassis.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Luchtstroomgeleiding:<\/strong>&nbsp;Zorg ervoor dat de door de ventilator in de behuizing aangevoerde lucht langs de zijkanten van de magnetische kern van de PQI35 en de secundaire synchrone gelijkricht-MOSFET\u2019s wordt geleid.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Symmetrische stroompaden:<\/strong>&nbsp;Zorg ervoor dat de stroombanen van parallelle secundaire wikkelingen even lang zijn om plaatselijke stroomconcentraties en ongelijkmatige warmteontwikkeling te voorkomen.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Conclusie en op maat gemaakte oplossingen voor vlakke transformatoren<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De <strong>PQI35\/28: ontwerp van een ge\u00efntegreerde LLC-resonantietransformator van 2 kW<\/strong>&nbsp;door gebruik te maken van de <strong>DMEGC DMR59 ferrietkern<\/strong>&nbsp;biedt een blauwdruk van industri\u00eble kwaliteit voor uiterst compacte, zeer effici\u00ebnte stroomomvormers. Dankzij de lage kernverliezen bij hoge temperaturen, in combinatie met de lage wisselstroomverliezen in het koper van de afwisselend aangebrachte vlakke wikkelingen, is dit een effectieve optie voor moderne AI-servervoedingen en krachtige DC-DC-omvormers.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Aanbevolen lectuur: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/high-power-llc-resonant-transformer-solutions-from-500w-to-6kw\/\"><u>Resonanttransformatoroplossingen van High-Power LLC: van 500 W tot 6 kW<\/u><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Diensten voor het ontwerpen en vervaardigen van magnetische componenten op maat bij <\/strong><a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\"><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\/nl\"><u>TrafoPSU<\/u><\/a>&nbsp;is een in China gevestigde <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/about-us\/\"><u>fabrikant van op maat gemaakte magnetische componenten<\/u><\/a>&nbsp;gespecialiseerd in hoogfrequente magnetische techniek, op maat gemaakte vlakke transformatoren, ge\u00efntegreerde spoelen en magnetische componenten met een hoge vermogensdichtheid. Als een <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/productcategory\/\"><u>fabrikant van transformatoren en spoelen<\/u><\/a>, wij bieden ondersteuning bij het elektrisch ontwerp, het maken van prototypes, de validatie en de serieproductie voor klanten die op zoek zijn naar een fabrikant van op maat gemaakte transformatoren in China.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>OEM\/ODM-prototyping:<\/strong>&nbsp;Aangepaste verhoudingen tussen primaire en secundaire wikkelingen, vlakke PCB-opbouw en ge\u00efntegreerde resonantiespoelen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inkoop van materialen:<\/strong>&nbsp;Gecertificeerde ferrietkernen van DMEGC (DMR59, DMR95, DMR52), TDK en Ferroxcube.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Testing en kwaliteitsborging:<\/strong>&nbsp;Voer de geautomatiseerde elektrische tests volgens 100% uit, evenals HIPOT-isolatiecontroles en thermische profilering.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tot de mogelijkheden op het gebied van magnetische componenten behoren onder meer technische en productieondersteuning voor een <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/category\/products\/inductors-and-chokes\/\"><u>nanokristallijne common-mode-smoorspoel<\/u><\/a>&nbsp;of een <a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/category\/products\/inductors-and-chokes\/\"><u>op maat gemaakte inductor voor hoge stroomsterkte<\/u><\/a>&nbsp;wordt gebruikt voor EMI-filtering, energieopslag en stroomomzetting bij hoge stroomsterktes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/contact-us\/\"><u>Neem contact op met ons team van applicatie-ingenieurs<\/u><\/a>&nbsp;om technische monsters aan te vragen of om te bespreken hoe dit ontwerp van de 2 kW PQI35\/28 vlakke transformator kan worden aangepast aan uw eisen op het gebied van spanning, frequentie, warmteafvoer en 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\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2066"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2066\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2076,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2066\/revisions\/2076"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.trafopsu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}