1. 왜 자기 코어가 점화 성능을 제한 하는가
전통적인 점화 변압기는 펄스 당 150mj에서 벽에 부딪칩니다 . 왜?
핵심 손실: 페라이트 코어는 100kHz 이상으로 60% 더 높은 와상 손실을 겪고 에너지를 열로 낭비합니다.
포화 위험: 실리콘 스틸 코어는 DC 바이어스에서 40% 인덕턴스를 잃어서 불안정 아크를 유발합니다.
크기 페널티: Magnetic cores occupy >30kV 점화기의 50% 부피
솔루션? 핵심을 완전히 제거 .
2. Gan + Coreless Synergy : 220MJ 획기적인 시너지
구조적 혁신
| 층 | 재료 | 기능 |
|---|---|---|
| 격리 | sioating 나노 코팅 | Withstands >30kV/mm, 아크를 멈 춥니 다 |
| 지휘자 | Cu 포일 + Ag 소결 | 피부 효과 감소 (↓ 40% 임피던스) |
| 캡슐화 | 에폭시 + BN 필러 | Thermal conductivity >5W/MK |
키 기술: SP-P 자기 공명은 직접 커패시터 코일 에너지 전송을 가능하게합니다
GAN 통합 장점
2MHz 전환: 아크 형성 시간<50ns (vs. 200ns for silicon)
제로 QRR 손실: 역 회복 왜곡을 제거합니다 (맥박 왜곡<2%)
모 놀리 식 디자인: Driver + Gan Hemt + 하나의 패키지 (70% 크기 감소)
3. 전력 밀도 청사진 : 150mj에서 220mj까지
다단계 에너지 압축

중요한 구성 요소:
세라믹 스택 커패시터 : ESR<1mΩ
dV/dt >150v/ns 스위칭 (e . g ., ti lmg3522)
열 전기 공동 디자인
듀얼 사이드 냉각: 상단 구리 기둥 + 하단 알사 기판 (열 저항<0.5°C/W)
펄스 열 모델:
ΔT=epulse⋅frepcthΔt=cth epulse ⋅frep
220mj/100Hz에서 : ΔT<15°C with BN-epoxy encapsulation
4. 실제 충격 : 수소 엔진 및 산업용 버너
| 메트릭 | 실리콘 코어 | 간 코스리스 | 개선 |
|---|---|---|---|
| 단일 펄스 에너지 | 150mj | 220mj | +46.7% |
| 용량 | 120cm³ | 45cm³ | -62.5% |
| 점화 성공률 (-40 학위) | 89% | 99.9% | ↑ 10.9 pts |
산업 사례: Coreles 모듈을 사용한 천연 가스 버너 :
공동 배출 ↓ 15% (leaner 연소)
유지 보수 비용 ↓ 40% (핵심 노화 없음)
5. 생산 문제 극복
| 도전 | 해결책 | 결과 |
|---|---|---|
| 고전압 아크 | al₂o₂ 증기 증착 | 50kV를 견딜 수 있습니다 |
| 30MHz에서 EMI | 트리플 실드 : 나노 결정/Cu 메쉬/금속 플라스틱 | 소음 ↓ 20dbμv |
| 소결 공극 | Ag 페이스트 + 진공 반사 | 무효율<5% |




