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汪晶晶

单端反激式开关电源变压器设计原理有知道的吗?

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[昵称被屏蔽] 有用 1

单端反激开关电源采用了稳定性很好的双环路反馈(输出直流电压隔离取样反馈外回路和初级线圈充磁峰值电流取样反馈内回路)控制系统,就可以通过开关电源的PWM(脉冲宽度调制器)迅速调整脉冲占空比,从而在每一个周期内对前一个周期的输出电压和初级线圈充磁峰值电流进行有效调节,达到稳定输出电压的目的。这种反馈控制电路的最大特点是:在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载电流,补偿电路简单。
希望你能满意

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baed95 有用 1

你好,开关管VT1的导通和截止使得原边绕组线圈产生交变电流信号。当原边绕组导通期间,次级绕组输出电压为上负下正,整流二极管VD1和VD2截止,输出电容Co和Cf放电;当原边绕组截止时次级输出电压为上正下负,整流二极管VD1和VD2导通,输出电容Co和Cf充电,与正激式电路充放电过程相反。其中PWM、UDS、IDl,IF
1、Io
1、Uo2分别为开关管VT1栅极脉宽调制信号、漏源极电压、整流二极管VD1和VD2电流、负载输出端Co正极性端电压波形、反馈输出端Cf正极性端电压波形。

美全装饰 有用 1

取最低电压,因为最低电压下,能得到最大占空比,参考公式Dmax_re=(Vout+1)*n/(Vin+(Vout+1)*n),即Dmax_re=(15+1)*n/(16+16*n)所以之前要算出匝比n,n=Vin_min*Dmax/((Vout+1)*(1-Dmax)),即n=(16*0.45)/((15+1)*(1-0.45))=0.82.n取0.8,标准模式下的最大占空比一般取0.45.此时Dmax_re=0.444,(得出的最大占空比需要留有一定的余量,小于0.45)上面的公式都是根据输入输出伏秒平衡得出的.

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专题 开关电源变压器设计

开关电源变压器设计

开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。让我们来学习开关电源变压器的设计。一、开关电源变压器设计常见开关电源变压器的设计有以下四种:电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联使用,以满足电路供电要求。电源变压器是由电感线圈构成的,所以完全遵循电感器的运算规则,即可把电源变压器初级串联,也可在输出的次级串联……现将四种情况分别介绍如下。1.电源变压器的初级串联。在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压比关系为N,而初次级电流比关系为1/N。例如:两个初级为220V,次级为18V的变压器,N为13,如果将两个变压器的初级串联,则在单个次级上输出电压将降到9V以下。而这种情况是在单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情况下,可以将两个或多个变压器初级串联使用。而如再将两个次级串联就没有多大使用价值了。在此情况下,只要保证单个变压器的功率要求,则次级输出电压不一定相同,它的输出电压计算为:V单=(V1次+V2次+……Vn次)/Vn。2.电源变压器的次级串联。电源变压器的次级串联是在单个功率满足情况下,而次级输出电压不满足时将两个或多个变压器的组合。如两个变压器的初级输入为220V,次级输出为18V时,如要给负载供33V电压,则可以将两个变压器的次级串联起来应用。电源变压器的次级串联也是很容易的,不同的次级输出只要保证单个变压器功率的条件下也是可以将其次级串联应用的。在理想状况下多个变压器的初级输入电压相同时,总输出计算式为:V总=V初单/(V1次+V2次+……Vn次)。3.变压器的初级并联。这种情况是我们生活中常见的实例,多个不同供电的老式彩电中的遥控变压器和主变压器(电源开关变压器)均属于变压器初级的并联。4.变压器的次级并联。电源变压器的次级并联是在单个变压器次级输出电压相同而单个功率不能满足的情况下的应用。其应用是将多个变压器的次级电流叠加,以满足负载的功率需要。电源变压器的次级并联,可使输出功率为多个变压器功率之和。电源变压器的串并联应用是不分线性电源电路和电路的。在以前的线性电源电路中,次级串联的应用实例更多些,比如电视机中的行逆程变压器,就是运用了变压器次级的串联。现在的大功率开关电源中,次级并联的应用要多些,如上百瓦的开关电源中常将变压器的次级并联,以增大功率。电源变压器的串并联应用时要注意以下几点:(1)电源变压器在串并联时要注意变压器的同名端,串联应用时要顺串而不能反串,并联使用时要同名端与同名端相并,否则就会烧毁变压器。(2)以上计算只是理想算法,而实际上在它们串并联后的单个变压器损耗是非常大的。每个电源变压器的次级输出电压会比上式计算结果低的。(3)不同次级输出,如要并联使用,最好在稳压后进行,且并联电压是取变压器输出中最低的电压值。次级串联应用时,可以是次级直接串联,也可以在稳压后再串联。(4)电源电路中的共地是必须的。只有在一个参考点的条件下才能进行电位比较和电压计算。二、开关电源变压器型号种类及特点一般常用电源变压器的分类可归纳如下:1、按相数分:(1)单相电源变压器:用于单相负荷和三相电源变压器组。(2)三相电源变压器:用于三相系统的升、降电压。2、按冷却方式分:(1)干式电源变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量电源变压器。(2)油浸式电源变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。3、按用途分:(1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。(2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。(3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。(4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。4、按绕组形式分:(1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。(2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。(3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。5、按铁芯形式分:(1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。(2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。(3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。通过以上对开关电源变压器的设计及型号的介绍,让我们认识到我们家中的电器是用的何种变压器了吧。

开关电源变压器的作用以及分类

开关电源变压器的作用以及分类

【导读】我们在介绍开关电源变压器之前,首先要了解一下电源变压器的概念。因为前者实际上就是在电源变压器上面加了一个开关管的装置,其原本的使用作用并没有发生改变。但是这种新型的变压器所具有的功能,与一般的变压器有很大的区别。一般的在电路中,这类变压器不仅仅具有普通变压器变换电压的实际功能,另外还具有绝缘隔离以及相应的功率传送等功能。这类型的变压器所使用的场合一般是各类高频电路的开关电源上面。那么对于这种产品的具体作用是什么?它的分类又是怎样的?下面就让小编来为大家介绍。对于变压器来说,实际上就是一种可以转换电压的器件。一般我们也会叫它电源变压器。但是开关电源变压器与其他的变压器有所不同的是,它比普通的变压器多了一个开关管。这样一来就形成了一个自激式间歇振荡器,它的作用就是能够把输入的直流电压进行调整,变成高频脉冲电压再输出。除了上面的作用之外,这个产品还有更重要的作用,那就是对能量的传递和转换。一般在反激式的电路里面,我们把开关管进行导通的时候,相应的变压器就会转换电能成为磁场并进行存储处理。当我们把开关管断开的时候,那么相反的,磁场也就会被转化成为电能。那么对于正激式的电路中又是如何进行的呢?首先我们把开关管做导通处理的时候,相关的输入电压就会被用于向负载直接的供给,与此同时也会通过电感来对能量进行储存工作。一旦我们断开开关管的话,那么就会通过储能电感向负载进行电能的传递。最后,开关电源变压器还可以把传送进去的直流电压进行转换,从而可以输出各种大小的低压。它的作用我们就说完了,那么它的分类又是什么呢?一般来讲开关电源变压器可以有两种不同的类别,他们分别是单激式和双激式。这两种分类的结构不同,其工作原理也大相径庭。单激式可以输入单极性脉冲,并且还可以输出正反激电压;双激式与其不同的是输入双极性脉冲,绝大多数都是输出双极性的脉冲电压。通过上面的文字,不少朋友对于变压器都有了一定的理解。对于开关电源变压器来说,不仅仅是增加了一个电源开关的区别,他的一些应用更加显得广泛了。此外对于一些具体的应用方面,具有这一器件的电源变压器可以按照需要进行电压的转换,实现了满足多类型电压需求的工业领域的效果。

电源变压器设计步骤

电源变压器设计步骤

科技的飞速发展,家用电器的越来越多,人们对电器的使用越来越广泛。电源变压器的应用也越来越有必要。而电源变压器它的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,也正因为电源变压器因具有这些功能所以它在电源技术等方面应用很是广泛。电源变压器原理很简单,但是根据电源变压器应用的场合的不同,它的制作原理也会不同。简易的电源变压器制作原理较为简单,下面是简易的电源变压器设计的制作流程。电源变压器设计的制作流程电源变压器的铁心它一般采用硅钢片。硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好。整个铁心是有许多硅钢片叠成的,每片之间要绝缘.买来的硅钢片,表面有一层不导电的氧化膜,有足够的绝缘能力。电源变压器的简易设计。设计一个电源变压器,主要是根据电功率选择变压器铁心的截面积,计算初次级各线圈的圈数等。所谓铁心截面积S是指硅钢片中间舌的标准尺寸a和叠加起来的总厚度b的乘积,如果电源变压器的初级电压是U1,次级有n个组,各组电压分别是U21,U22,┅,U2n,各组电流分别是I21,I22,┅,I2n,...计算步骤如下:第一步,计算次级的功率P2,次级功率等于次级各组功率的和,也就是P2=U21*I21+U22*I22+┅+U2n*I2n.第二步,计算变压器的功率p,算出P2后,考虑到变压器的效率是η,那么初级功率P1=P2/η,η一般在0.8~0.9之间,变压器的功率等于初,次级功率之和的一半,也就是P=(P1+P2)/2第三步,查铁心截面积S。根据变压器功率,由式(2.1)计算出铁心截面积S,并且从国产小功率变压器常用的标准铁心片规格表中选择铁心片规格和叠厚。第四步,确定每伏圈数N,根据铁心截面积S和铁心的磁通密度B,由式(2.2)得到初级线圈的每伏圈数N,铁心的B值可以这样选取:质量优良的硅钢片,取11000高斯;一般硅钢片,取10000高斯;铁片,取7000高斯,考到导线电阻的压降,次级线圈每伏圈数N'应该比N增加5%~10%,也就是N在1.05N~1.1N之间选取。第五步,初次级线圈的计算。初级线圈N1=N*U1。次级线圈N21=N'*U21,N22=N'*U22┅,N2=N'*U2n。第六步,查导线直径。根据各线圈的电流大小和选定的电流密度,由式(2.3)可以得到各组线圈的导线直径。一般电源变压器的电流密度可以选用3安/毫米第七步,校核。根据计算结果,算出线圈每层圈数和层数,再算出线圈的大小,看看窗口是否放得下。如果放不下,可以加大一号铁心,如果太空,可以减小一号铁心。采用国家标准GEI铁心,而且舌宽a和叠厚b的比在1:1~1:1.7之间,线圈是放得下的。各参数的计算公式如下:ln(S)=0.498*ln(P)+0.22┅(2.1)ln(N)=-0.494*ln(P)-0.317*ln(B)+6.439┅(2.2)ln(D)=0.503*ln(I)-0.221┅(2.3)变量说明:P:变压器的功率单位:瓦(W)B:硅钢片的工作磁通密度。单位:高斯(Gs)S:铁心的截面积.单位:平方厘米(cm2)N:线圈的每伏圈数。单位:圈每伏(N/V)I:使用电流。单位:安(A)D:导线直径。单位:毫米(mm)电源变压器简易设计(二)GEI铁心规格电源变压器的制作需要较为广泛的物理知识,制作过程当中涉及很多的物理计算,专业性较强,但是流程比较容易理解,我们一般都是在购买成品,很少会自己购买材料来制作,因此,想要自己制作的人肯定也是能动物理的人,相信小兔提供的制作流程对于购买成品的人和想要自己制作的人都会有帮助的。我们理解电源变压器的制作流程,才能明白它的作用和它的重要性。以上就是有关电源变压器设计的内容,希望能对大家有所帮助!

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