编者按:征得徐泽玮先生的同意,本刊全文转载了他在《国际电子变压器》2003年7月号上发表的文章(编者只校正了个别语句和错别字,另外,增译了英文摘要和关键词等),相信对从事高频电源变压器设计的广大科技工作者会有所启示和帮助。 高频电源变压器的设计原则,要求和程序 摘要:从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要求,并介绍了它的设计程序。 关键词:高频电源变压器;设计原则;设计要求;设计程序
1 前言 电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称“Power Transformers”译成“功率变压器”,在许多文献资料中仍然在使用。究竟是叫“电源变压器”,还是叫“功率变压器”好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定。 同一个英文名称“Power Transformer”,还可译成“电力变压器”。电力变压器主要用于电力输配系统中起功率传送、电压变换和绝缘隔离作用,原边电压为6kV以上的高压,功率最小5kVA,最大超过上万kVA。电力变压器和电源变压器,虽然工作原理都是基于电磁感应原理,但是电力变压器既强调功率传送大,又强调绝缘隔离电压高,无论在磁芯线圈,还是绝缘结构的设计上,都与功率传送小、绝缘隔离电压低的电源变压器有显著的差别,更不能将电力变压器设计的优化设计条件生搬硬套地应用到电源变压器中去。电力变压器和电源变压器的设计方法不一样,也应当是不言而喻的。 高频电源变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz~50kHz、50kHz~100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。传送功率比较大的,工作频率比较低;传送功率比较小的,工作频率比较高。这样,既有工作频率的差别,又有传送功率的差别,工作频率不同档次的电源变压器设计方法不一样,也应当是不言而喻的。 如上所述,作者对高频电源变压器的设计原则、要求和程序不存在错误概念,而是在2003年7月初,阅读《电源技术应用》2003年第6期特别推荐的2篇高频磁性元件设计文章后,产生了疑虑,感到有些问题值得进一步商讨,因此才动笔写本文。正如《电源技术应用》主编寄语所说的那样:“具体地分析具体的情况”,写的目的,是尝试把最难详细说明和选择的磁性元件之一的高频电源变压器的设计问题弄清楚。如有说得不对的地方,敬请几位作者和广大读者指正。 2 高频电源变压器的设计原则 高频电源变压器作为一种产品,自然带有商品的属性,因此高频电源变压器的设计原则和其他商品一样,是在具体使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好。有时可能偏重性能和效率,有时可能偏重价格和成本。现在,轻、薄、短、小,成为高频电源的发展方向,是强调降低成本。其中成为一大难点的高频电源变压器,更需要在这方面下功夫。所以在高频电源变压器的“设计要点”一文中,只谈性能,不谈成本,不能不说是一大缺憾,如果能认真考虑一下高频电源变压器的设计原则,追求更好的性能价格比,传送不到10VA的单片开关电源高频变压器,应当设计出更轻、薄、短、小的方案来。不谈成本,市场的价值规律是无情的!许多性能好的产品,往往由于价格不能为市场接受而遭冷落和淘汰。往往一种新产品最后被成本否决。一些“节能不节钱”的产品为什么在市场上推广不开值得大家深思。 产品成本,不但包括材料成本,生产成本,还包括研发成本,设计成本。因此,为了节约时间,根据以往的经验,对高频电源变压器的铁损铜损比例、漏感与激磁电感比例、原边和副边绕组损耗比例、电流密度提供一些参考数据,对窗口填充程度,绕组导线和结构推荐一些方案,有什么不好?为什么一定要按步就班地来回进行推算和仿真,才不是概念错误?作者曾在20世纪80年代中开发高频磁放大器式开关电源,以温升最低为条件,对高频电源变压器进行过优化设计。由于热阻难以确定,结果与试制样品相差甚远,不得不再次修正。现在有些公司的磁芯产品说明书中,为了缩短用户设计高频电源变压器的时间,有的列出简化的设计公式,有的用表列出磁芯在某种工作频率下的传送功率。这种既为用户着想,又推广公司产品的双赢行为,是完全符合市场规律的行为,绝不是什么需要辨析的错误概念。问题是提供的参考数据,推荐的方案是否是经验的总结?有没有普遍性?包括“辨析”一文中提出的一些说法,都需要经过实践检验,才能站得住脚。 总之,千万记住:高频电源变压器是一种产品(即商品),设计原则是在具体的使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好。检验设计的唯一标准是设计出的产品能否经受住市场的考验。 3 高频电源变压器的设计要求 以设计原则为出发点,可以对高频电源变压器提出4项设计要求:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本。 3.1 使用条件 使用条件包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性。以前只注意可靠性,现在由于环境保护意识增强,必须注意电磁兼容性。 可靠性是指在具体的使用条件下,高频电源变压器能正常工作到使用寿命为止。一般使用条件对高频电源变压器影响最大的是环境温度。有些软磁材料,居里点比较低,对温度敏感。例如:锰锌软磁铁氧体,居里点只有215℃,其磁通密度,磁导率和损耗都随温度发生变化,故除正常温度25℃外,还要给出60℃,80℃,100℃时的各种参考数据。因此,将锰锌软磁铁氧体磁芯的工作温度限制在100℃以下,也就是环境温度为40℃时,温升只允许低于60℃,相当于A级绝缘材料温度。与锰锌软磁铁氧体磁芯相配套的电磁线和绝缘件,一般都采用E级和B级绝缘材料,采用H级绝缘的三重绝缘电磁线和聚酰胺薄膜,是不是大材小用?成本增加多少?是不是因为H级绝缘的高频电源变压器优化的设计方案,可以使体积减少1/2~1/3的缘故?如果是,请举具体实例数据。作者曾开发H级绝缘工频50Hz,10kVA干式变压器,与B级绝缘工频50Hz,10kVA干式变压器相比,体积减小15%到20%,已经相当可观了。本来体积就比较小的高频100kHz10VA高频电源变压器,如次级绕组采用三重绝缘线,能把体积减小1/2~1/3,那一定是很宝贵的经验。请有关作者详细介绍优化设计方案,以便广大读者学习。 电磁兼容性是指高频电源变压器既不产生对外界的电磁干扰,又能承受外界的电磁干扰。电磁干扰包括可闻的音频噪声和不可闻的高频噪声。高频电源变压器产生电磁干扰的主要原因之一是磁芯的磁致伸缩。磁致伸缩大的软磁材料,产生的电磁干扰大。例如,锰锌软磁铁氧体,磁致伸缩系数λS为21×10-6,是取向硅钢的7倍以上,是高磁导坡莫合金和非晶合金的20倍以上,是微晶纳米晶合金的10倍以上。因此锰锌软磁铁氧体磁芯产生的电磁干扰大。高频电源变压器产生电磁干扰的主要原因还有磁芯之间的吸力和绕组导线之间的斥力。这些力的变化频率与高频电源变压器的工作频率一致。因此,工作频率为100kHz左右的高频电源变压器,没有特殊原因是不会产生20kHz以下音频噪声的。既然提出10W以下单片开关电源的音频噪声频率,约为10kHz~20kHz,一定有其原因。由于没有画出噪声频谱图,具体原因说不清楚,但是由高频电源变压器本身产生的可能性不大,没有必要采用玻璃珠胶合剂粘合磁芯。至于采用这种粘合工艺可将音频噪声降低5dB,请给出实例与数据以及对噪声原因的详细说明,才会令人可信。 屏蔽是防止电磁干扰,增加高频电源变压器电磁兼容性的好办法。但是为了阻止高频电源变压器的电磁干扰传播,在设计磁芯结构和设计绕组结构也应当采取相应的措施,只靠加外屏蔽带并不一定是最佳方案,因为它只能阻止辐射干扰,不能阻止传导干扰。 3.2 完成功能 高频电源变压器完成功能有3个:功率传送,电压变换和绝缘隔离。功率传送有两种方式。第一种是变压器功率的传送方式,加在原绕组上的电压,在磁芯中产生磁通变化,使副绕组感应电压,从而使电功率从原边传送到副边。在功率传送过程中,磁芯又分为磁通单方向变化和双方向变化两种工作模式。单方向变化工作模式,磁通密度从最大值Bm变化到剩余磁通密度Br,或者从Br变化到Bm。磁通密度变化值ΔB=Bm-Br。为了提高ΔB,希望Bm大,Br小。双方向变化工作模式磁通度从+Bm变化到-Bm,或者从-Bm变化到+Bm。磁通密度变化值ΔB=2Bm,为了提高ΔB,希望Bm大,但不要求Br小,不论是单方向变化工作模式还是双方向变化工作模式,变压器功率传送方式都不直接与磁芯磁导率有关。第二种是电感器功率传送方式,原绕组输入的电能,使磁芯激磁,变为磁能储存起来,然后通过去磁使副绕组感应电压,变成电能释放给负载。传送功率决定于电感磁芯储能,而储能又决定于原绕组的电感。电感与磁芯磁导率有关,磁导率高,电感量大,储能多,而不直接与磁通密度有关。虽然功率传送方式不同,要求的磁芯参数不一样,但是在高频电源变压器设计中,磁芯的材料和参数的选择仍然是设计的一个主要内容。在电源变压器“设计要点”一文中,很遗憾缺少这一个主要内容。只是在“交流损耗”一条中,提出BAC典型值为0.04~0.075T。显然,文中的高频电源变压器是采用电感功率传送方式,为什么不提磁导率,而提BAC弄不清楚。经查阅,在《电源技术应用》2003年1/2期,同一主要作者写的开关电源“设计要点”一文中,列出了“磁芯的选择”,也没有提磁导率,只是提出最大磁通密度Bm为0.275T。由于没有画磁通密度变化波形,弄不清楚前文中的BAC和后文中的Bm是否一致:为什么BAC和Bm相差6.8~3.7倍?更不清楚,选的是哪一种软磁铁氧体材料?为什么选这种型号?两文中都没有一点说明,只好让读者自己去猜想了。 电压变换通过原边和副边绕组匝数比来完成。不管功率传送是哪一种方式,原边和副边的电压变换比等于原绕组和副绕组匝数比,只要不改变匝数比,就不影响电压变换。但是,绕组匝数与高频电源变压器的漏感有关。漏感大小与原绕组匝数的平方成正比。有趣的是,漏感能不能规定一个数值?《电源技术应用》2003年第6期同时刊登的两篇文章有着不同的说法。“设计要点”一文中说:“对于一符合绝缘及安全标准的高频变压器,其漏感量应为次级开路时初级电感量的1%~3%”。“辨析”一文中说:“在很多技术单上,标注着漏感=1%的磁化电感或漏感<2%的磁化电感等类似的技术要求。其实这种写法或设计标准很不专业。电源设计者应当根据电路正常工作要求,对所能接受的漏感值作一个数值限制。在制作变压器的过程中,应在不使变压器的其他参数(如匝间电容等)变差的情况下尽可能减小漏感值,而非给出漏感与磁化电感的比例关系作为技术要求”。“否则这将表明你不理解漏感知识或并不真正关心实际的漏感值”。虽然两篇文章说法不一样,但是有一点是共同的,就是尽可能减小漏感值。因为漏感值大,储存的能量也大,在电源开关过程中突然释放,会产生尖峰电压,增加开关器件承受的电压峰值,对绝缘不利,也产生附加损耗和电磁干扰。 绝缘隔离通过原边和副边绕组的绝缘结构来完成。为了保证绕组之间的绝缘,必须增加两个绕组之间的距离,从而降低绕组间的耦合程度,使漏感增大。还有,原绕组一般为高压绕组,匝数不能太少,否则,匝间或者层间电压相差大,会引起局部短路。这样,匝数有下限,使漏感也有下限。总之,在高频电源变压器绝缘结构和总体结构设计中,要统筹考虑漏感和绝缘强度问题。 3.3 提高效率 提高效率是对电源和电子设备的普遍要求。虽然从单个高频电源变压器来看,损耗不大。例如,100VA高频电源变压器,效率为98%时,损耗只有2W,并不多。但是成十万个,成百万个高频电源变压器,总损耗可能达到上100kW,甚至上MW。还有,许多高频电源变压器一直长期运行,年总损耗相当可观,有可能达到上10GW·h。这样,提高高频电源变压器效率,可以节约电力。节约电力后,可以少建发电站。少建发电站后,可以少消耗煤和石油,可以少排放CO2,SO2,NOx,废气,废水,烟尘和灰渣,减少对环境的污染。既具有节约能源,又具有环境保护的双重社会经济效益。因此,提高效率是高频电源变压器一个主要的设计要求,一般效率要提高到95%以上,损耗要减少到5%以下。高频电源变压器损耗包括磁芯损耗(铁损)和绕组损耗(铜损)。有人关心变压器的铁损和铜损的比例。这个比例是随变压器的工作频率发生变化的。如果变压器的外加电压不变,工作频率越低,绕组匝数越多,铜损越大。因此在50Hz工频下,铜损远远超过铁损。例如:50Hz,100kVAS9型三相油浸式硅钢电力变压器,铜损为铁损的5倍左右。50Hz,100kVASH11型三相油浸式非晶合金电力变压器,铜损为铁损的20倍左右。并不存在“辨析”一文中所说那样,工频变压器从热稳定热均匀角度出发,把铜损等于铁损作为经验设计规则。随着工作频率升高,绕组匝数减少,虽然由于趋表效应和邻近效应存在而使绕组损耗增加,但是总的趋势是铜损随着工作频率升高而下降。而铁损包括磁滞损耗和涡流损耗,随着工作频率升高而迅速增大。在某一段工作频率,有可能出现铜损和铁损相等的情况,超过这一段工作频率,铁损就大于铜损。造成铁损不等于铜损的原因,也并不象“辨析”一文中所说那样是由于“高频变压器采用非常细的漆包线作为绕组”。导线粗细的选择,虽然受趋表效应影响,但主要由高频电源变压器的传送功率来决定,与工作频率不存在直接关系。而且,选用非常细的漆包线作为绕组,反而会增加铜损,延缓铜损的下降趋势。说不定在设计选定的工作频率下,还有可能出现铜损等于铁损的情况。根据有的资料介绍,中小功率高频电源变压器的工作频率在100kHz左右,铁损已经大于铜损,而成为高频电源变压器损耗的主要部分。 正因为铁损是高频电源变压器损耗的主要部分,因此根据铁损选择磁芯材料是高频电源变压器设计的一个主要内容。铁损也成为评价软磁芯材料的一个主要参数。铁损与磁芯的工作磁通密度工作频率有关,在介绍软磁磁芯材料铁损时,必须说明在什么工作磁通密度下和在什么工作频率下损耗。用符号表示时,也必须标明PB/f〔式中工作磁通密度B的单位是T(特斯拉),工作频率f的单位是Hz(赫芝)〕。例如,P0.5/400表示工作磁通密度为0.5T,工作频率为400Hz时的损耗。又例如,P0.1/100k表示工作磁通密度为0.1T,工作频率为100kHz时的损耗。铁损还与工作温度有关,在介绍软磁磁芯材料铁损时,必须指明它的工作温度,特别是软磁铁氧体材料,对温度变化比较敏感,在产品说明书中都要列出25℃至100℃的铁损。 软磁材料的饱和磁通密度并不完全代表使用的工作磁通密度的上限,常常是铁损限制了工作磁通密度的上限。所以,在新的电源变压器用软磁铁氧体材料分类标准中,把允许的工作磁通密度和工作频率乘积B×f,作为材料的性能因子,并说明在性能因子条件下允许的损耗值。新的分类标准根据性能因子把软磁铁氧体材料分为PW1,PW2,PW3,PW4,PW5等5类,性能因子越高的,工作频率越高,极限频率也越高。例如,PW3类软磁铁氧体材料,工作频率为100kHz,极限频率为300kHz,性能因子B×f为10000mT×kHz,即在100mT(0.1T)和100kHz下,100℃时损耗a级≤300kW/m(300mW/cm3),b级≤150kW/m3(150mW/cm3)。日本TDK公司生产的PC44型软磁铁氧体材料达到PW3a级标准,达不到PW3b级标准。 “设计要点”一文中提出高频变压器使用的铁氧体磁芯在100kHz时的损耗应低于50mW/cm3,没指明是选哪一类软磁铁氧体材料,也没说明损耗对应的工作磁通密度。读者只好去猜:损耗对应的工作磁通密度是《电源技术应用》2003年6期“设计要点”一文中的BAC典型值0.04~0.075T?还是《电源技术应用》2003年1/2期“设计要点”一文中的Bm值0.237T?不管是0.075T,还是0.237T?要达到100kHz下铁损低于50mW/cm3的铁氧体材料是非常先进的。请介绍一下是哪家公司哪种型号产品,以便读者也去购买。 在某一段工作频率下,高频电源变压器的绕组损耗(铜损)与铁损相接近时,例如,铜损/铁损=100%~25%范围内,铜损也不能忽视,也应当考虑采取措施来减少铜损。由于原绕组和副绕组承担的功率相近,往往在设计中取原绕组的铜损等于副绕组的铜损,以便简化设计计算过程,这并不象“辨析”一文中所说的那样:“只是工频变压器设计的一种经验规则,”对一定工作频率下高频电源变压器设计也适用。不能只强调依靠温升来设计高频电源变压器,由于热阻不容易准确确定,设计计算相当麻烦。因此,为了简化计算,有时根据经验预先推荐一些原则和数据是必要的。同样,为了简化计算,对不同工作频率,不同功率的高频电源变压器推荐不同的绕组电流密度,也是必要的,但不限于某一个电流密度值,例如,2A/mm2~3A/mm2。应当看到:实现高频电源变压器设计要求的方法并不限于一种,应当允许进行多种多样的探索。“你走你的阳关道,我走我的独木桥”。为什么一定要按你指定的道路走,才不是“错误概念”呢? 3.4 降低成本 降低成本是高频电源变压器的一个主要设计要求,有时甚至是决定性的要求。高频电源变压器作为一种产品,和其他商品一样,都面临着市场竞争。竞争的内容包括性能和成本两个方面,缺一不可。不注意降低成本,往往会在竞争中被淘汰。 高频电源变压器的成本包括材料成本,制造成本和管理成本。设计是高频电源变压器降低成本的主要手段。高频电源变压器所用的材料和零部件的贵贱和数量的多少?是否方便采购?是否要备有多少库存量?磁芯,线圈和总体结构的加工和装配工艺复杂还是简单?需要人工占的比例多大(实现生产过程的机械化和自动化,可以减少人工工时,更能保证产品的一致性和质量)?是否需要工模具?质量控制中需要检测的工序和参数:哪些参数要在加工过程中检测?哪些参数要在出厂试验中检测(出厂试验的参数应选择能决定性能的关键参数,数量不要多,以便能即时判断产品质量。)?哪些参数要在型式试验中检测?要用什么检测仪器和设备,价格如何?等等,都是由设计来决定的。因此,高频电源变压器的设计者除了要了解高频电源变压器的理论和设计方法而外,还要了解各种软磁材料和磁芯的性能和价格,各种电磁线的性能和价格,各种绝缘材料的性能和价格;还要了解磁芯加工热处理工艺,线圈绕制和绝缘处理工艺及变压器组装工艺;还要了解实现质量控制的检测参数和仪器设备;还要了解生产管理的基本知识以及高频电源变压器的市场动态等等。只有知识全面的设计者,才能设计出性能好,成本低的高频电源变压器产品。 降低成本是促进高频电源变压器技术发展的一种推动力。为什么轻、薄、短、小成为高频电源变压器的发展方向?原因之一是这样既能降低材料成本,又能降低制造成本。提高工作频率,可以使高频电源变压器的重量和体积下降。但是,要克服高频带来的负面影响,必须采用新的软磁材料和导电材料并增加抑制高频电磁干扰的措施,因此,对具体使用条件下的高频电源变压器究竟选用多高的工作频率?要在综合考虑性能和总体成本后决定。提高效率,降低损耗发生的热量,可以减少高频电源变压器散热的表面积,从而使体积和重量下降。但是,降低损耗必须采用新材料和新工艺。因此,对具体使用条件下的高频电源变压器究竟达到多高的效率?也要在综合考虑性能和总体成本后决定。 4 高频电源变压器的设计程序 高频电源变压器的设计程序,包括磁芯材料,磁芯结构,磁芯参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面分别进行讨论。 4.1 磁芯材料 根据高频电源变压器的设计要求,选择软磁材料本来应当是设计程序的第一项。但是,现在一般都认为高频电源变压器应当选择软磁铁氧体,是自然而然的事情。许多有关高频电源变压器的论文,专著和教材,只针对软磁铁氧体进行讨论,而对其他软磁材料有时说明一下,有时只字不提。而且究竟选择哪一类软磁铁氧体,也不加以说明,好象大家都知道。《电源技术应用》2003年第6期中的两篇文章就是一例。 和任何软磁磁芯材料一样,软磁铁氧体有自己的优缺点。软磁铁氧体的优点是电阻率高、交流涡流损耗小,价格便宜,易加工成各种形状的磁芯。缺点是工作磁通密度低,磁导率不高,磁致伸缩大,对温度变化比较敏感。因此,有些高频电源变压器并不适合选择软磁铁氧体。例如,工作频率比较低(50kHz以下),功率比较大的高频电源变压器,如果选择软磁铁氧体,由于工作磁通密度低,用材料多,磁芯体积大,加工困难,易碎,成品率不高,显不出价格便宜的优势。又例如,工作频率高(500kHz以上),功率比较小的高频电源变压器,磁芯重量和体积本来都小,如果选择软磁铁氧体,必须用PW4、PW5类材料,价格也不便宜,与其他软磁材料相比,磁芯价格基本相当,有时反而由于体积大,而处于不利地位。即使在适合于软磁铁氧体的工作频率范围内,也要对选择哪一类软磁铁氧体更能全面满足高频电源变压器的设计要求,进行认真考虑,才可以使设计出来的高频电源变压器达到比较理想的性能价格比。 4.2 磁芯结构 高频电源变压器设计中选择磁芯结构时考虑的因素有:降低漏磁和漏感,增加线圈散热面积,有利于屏蔽,线圈绕线容易,装配接线方便等。 漏磁和漏感与磁芯结构有直接关系。如果磁芯不需要气隙,则尽可能采用封闭的环形和方框型结构磁芯,特别是工作频率高的电源变压器,因为,有一点漏感,就容易产生比较大的漏阻抗。封闭磁芯的磁通基本上集中在磁芯里面,漏磁小。同时,不论外界干扰磁场从哪个方向侵入,都在磁芯中分为两个方向通过,产生的干扰互相抵消。但是,封闭磁芯绕线困难,且环形磁芯散热要通过线圈,而且内层引出线也要穿过线圈引出,故必须加强绝缘。不封闭磁芯绕线容易,磁芯散热面大,可直接散热,引出线也容易。建议装线圈的磁路部分为圆柱形截面,减少平均匝长,降低损耗。矮胖圆柱形磁芯的漏磁和漏感比瘦高圆柱形磁芯大,一个原因是胖,圆柱形大,漏磁辐射面大;另一个原因是矮,上下两磁轭距离近,容易形成漏磁通的路径。不封闭磁芯中的气隙大小和位置与漏磁和漏感有密切关系。在保证完成功能所需的气隙条件下,尽可能减少气隙尺寸。因为,气隙尺寸增大,不但增加漏磁和漏感,还减少等值磁导率,增加激磁功率,对高频电源变压器工作不利。另外,气隙的位置最好处于线圈的中间部位,可以起到减少气隙漏磁通的作用。 窗口面积的大小与线圈发热损耗和散热面积有关。窗口面积大,绕的电磁线截面大,电阻小,损耗小,发热小。同时,线圈外形尺寸大,散热面积也大。“辨析”一文中提出窗口面积利用问题,不能采取完全肯定和完全否定的态度。一般在留足工艺需要的窗口面积以后,希望尽可能把窗口面积绕满。如果不能充分利用窗口面积,将会造成磁芯尺寸和变压器外形尺寸不必要的增大,有可能要增加材料成本。因此,在高频电源变压器磁芯结构设计中,对窗口面积的大小,要综合考虑各种因素后来决定。“辨析”一文中关于填满磁芯窗口主要是受工频磁性元件设计的影响的理由并不成立。工频变压器的铜损比铁损大,为了增加线圈散热面积,磁芯与线圈之间留有足够的气隙,有时原绕组和副绕组之间也留有气隙。而不是“强调铁芯和绕组的整体性,因而不希望铁芯与绕组中间有气隙”。也不是“设计成绕组填满整个窗口,从而保证其机械稳定性”。线圈和磁芯既然不是一个整体,必须分别用夹件固紧,才能保证各自的机械稳定性。同时,为了保证足够的绝缘距离,线圈两端和绕组之间都必须留有气隙,不可能用绕组填满整个窗口。 为了防止高频电源变压器从里向外和从外向里的电磁干扰,有些磁芯结构在窗口外面有封闭和半封闭的外壳。封闭外壳屏蔽电磁干扰作用好,但散热和接线不方便,必须留有接线孔和出气孔。半封闭外壳,封闭的地方起屏蔽电磁干扰作用,不封闭的地方用于接线和散热。窗口完全开放,接线和散热方便,屏蔽电磁干扰作用差。 4.3 磁芯参数 高频电源变压器磁芯参数设计中,要特别注意工作磁通密度不只是受磁化曲线限制,还要受损耗的限制,同时还与功率传送的工作方式有关。 对变压器功率传送方式的磁通单方向变化工作模式,ΔB=Bm-Br,既受饱和磁通密度限制,又更主要地是受损耗限制。但是单方向变化的高频电源变压器工作时,沿局部磁滞回线来回变化,磁芯损耗比双方向变化沿大的磁滞回线来回变化小,只有它的30%~40%。而材料测试时是按正弦波双向激磁条件下变化的ΔB为2Bm进行的。因此,Bm可以取材料测试损耗值时,选取的B值高一倍以上。Br受材料磁滞回线上的Br限制,可以用开气隙的办法来降低Br,以增大磁通密度变化值ΔB。虽然开气隙后,激磁电流有所增加,但增大ΔB后可以减少磁芯体积,还是值得的。对变压器功率传送方式磁通双方向变化工作模式,ΔB=2Bm,工作的磁滞回线包围的面积比局部回线大得多,损耗也大得多,Bm主要受损耗限制,在双方向变化工作模式中,还要注意由于各种原因造成激磁的正负变化的伏秒面积不相等,而出现直流偏磁问题。可以在磁芯磁路中加一个小气隙,或者在电路设计时加隔直流电容,或者采用电流型控制来解决。 对电感器功率传送方式,磁导率是有气隙后的等值磁导率,一般都比磁化曲线测出的磁导率小。可以在确定磁芯结构后,直接测试它。“设计要点”一文中的高频电源变压器采用电感器功率传送方式。不知道为什么不提选用的磁导率,而提BAC或者Bm?也不提BAC或Bm与损耗的关系? 4.4 线圈参数 高频电源变压器设计的线圈参数包括:匝数,导线截面(直径),导线形式,绕组排列和绝缘安排。 原绕组匝数根据外加激磁电压或者原绕组激磁电感(储存能量)来决定,匝数不能过多,也不能过少。如果匝数过多,会增加漏感和绕线工时;如果匝数过少,在外加激磁电压比较高时,有可能使匝间电压降和层间电压降增大,而必须加强绝缘。 副绕组匝数由输出电压决定。高频电源变压器主要用于高频开关电源。开关电源可以对输出电压进行调整,调整上限受允许的开关占空比限制。在从要求的负载电压计算变压器输出电压时,应考虑开关占空比,串联二极管压降和变压器的内阻抗压降。 导线截面(直径)决定于绕组的电流密度。绕组损耗(铜损)占总损耗比例比较大时,推荐电流密度取2~4A/mm2,铜损占总损耗比例比较小时,推荐电流密度取8~12A/mm2,但是,要经过变压器温升校核后进行必要的调整。还要注意的是导线截面(直径)的大小还与漏感有关。在同样匝数下,导线截面直径增加,内层排列的匝数减少,层数增加。而漏磁场分布靠近磁芯的内层大,外层小,与磁芯距离平方成反比例地衰减。这样,漏磁通大的内层交链的匝数减少从而使漏感下降。 “设计要点”一文中提出的绕组排列形式,是一般用的绕组排列方式:原绕组靠近磁芯,副绕组和反馈绕组逐渐向外排列。这种绕组排列形式并不理想。下面推荐两种绕组排列形式: 1)如果原绕组电压高(例如220V),副绕组电压低,可以采用副绕组靠近磁芯,接着绕反馈绕组,原绕组在最外层的绕组排列形式,这样有利于原绕组对磁芯的绝缘安排; 2)如果要增加原和副绕组之间耦合,可以采用一半原绕组靠近磁芯,接着绕反馈绕组和副绕组,最外层再绕一半原绕组的绕组排列形式,这样有利于减少漏感。 绝缘安排首先要注意使用的电磁线和绝缘件的绝缘材料等级,要与磁芯和绕组允许的工作温度相匹配。等级低,满足不了耐热要求,等级过高,会增加不必要的材料成本。其次,对在圆柱形磁路上绕线的线圈,最好采用线圈骨架,既可以保证绝缘,又可以简化绕线工艺。还有,线圈最外层和最里层,高压和低压绕组之间都要加强绝缘。如果一般绝缘只垫一层绝缘薄膜,加强绝缘应垫2~3层绝缘薄膜。 4.5 组装结构 高频电源变压器组装结构分为卧式和立式两种。如果选用平面磁芯、片式磁芯和薄膜磁芯,都采用卧式组装结构,上下表面比较大,有利于散热 或者附加散热器,高度低,有利于安装在印刷电路板上。组装结构中采用的夹件和接线端子等尽量采用标准件,以便于外协加工,降低成本。 4.6 温升校核 温升校核可以通过计算和样品测试来进行。一般通过样品试验进行温升核算的比较多一些。如果样品试验温升不超过允许温升,可以通过。但是试验温升低于允许温升15℃以上,要对绕组的电流密度和导线截面进行调整,适当增加电流密度和减少导线截面。如果样品试验温升超过允许温升,则要对绕组的电流密度和导线截面进行调整,适当减少电流密度和增加导线截面。如果增加导线截面,窗口绕不下,要增加磁芯尺寸。如果样品试验磁芯温升超过允许温升,则要增加磁芯的散热面积,加大磁芯。 5 结语 《电源技术应用》2003年第6期主编寄语中说:“科学技术的发展历程犹如登山运动,每攀登一步,便会上升到一个新的台阶,新的台阶自有新的风光”。本文作者对此深表赞同。 高频电源变压器随着工作频率的提高,设计不断发生变化,不断出现新的软磁材料,新的磁芯结构,新的导线材料和绝缘材料,新的线圈结构和组装结构等等,不断出现新的设计方法,就象登山一样,不断攀上新的台阶。 登山要有目标。登山的目标是攀上顶峰。失去目标,登山会迷路。高频电源变压器设计也有目标,设计的目标是实现设计原则,在具体使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好。失去目标,高频电源变压器设计也会误入歧途。 登山的道路不只一条。不管是从东西南北哪条道路攀登,只要能攀上顶峰,则该条道路就是可行的。同样,高频电源变压器的设计方法也不只一种。不管采用哪一种设计方法,只要能实现设计原则,则该种设计方法就不能说是概念错误的。 攀登山上山,放眼天外天!在登上更高的山后,会看见更大的天地,更好的风光。高频电源变压器设计发展到一个新阶段后,会设计出性能更好成本更低的产品来。让我们共同努力吧! |
高频电源变压器的设计原则,要求和程序
- 变压器(129802)
相关推荐
电源中变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
高频变压器 高压变压器 电感
和东林科技有限公司程志鹏 :*** 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器,高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针
2012-08-15 11:54:51
高频变压器几个问题
变压器生产线代替。1.如何快速学习到磁性高频变压器设计的精髓?(不要一堆的计算公式,学会应用层面的设计也足以养家糊口)2.电源芯片原厂会提供变压器绕制的工艺图,甚至设计说明文档,是根据现成的做,还是要自己
2022-03-03 13:47:11
高频变压器定义分类
高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的。但是,由于高频的范围太广,要明确的划分是困难的。因此,我们可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变压器。应该说,这种叫法是不严格的。为此,根据其工作频率
2017-02-06 21:31:41
高频变压器的屏蔽
高频变压器的屏蔽 为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而
2011-07-11 11:40:53
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
高频变压器设计方法详解
高频变压器是现在电子变压器行业关注的热点,想来很多工程师对高频变压器的设计方法应该都挺感兴趣的,今天和大家分享高频变压器设计方法的详解,希望对大家有用。 高频变压器的设计包括:线圈参数的设计,磁芯
2016-01-19 17:39:23
高频变压器设计的一些问题
追求性能价格比最好。检验设计的唯一标准是设计出的产品能否实应住市场.高频电源变压器的设计要求以设计原则为出发点,可以对高频电源变压器提出4项设计要求:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本。1、使用条件
2018-08-02 13:24:34
高频变压器(DCDC)
高频变压器,在输入在10V以内的时候电路能够正常工作。但是随着输入电压增加,发现20V输入电路输出电压比10V输入还要低,请问一下这是什么原因呢?(升压变压器 DCDC应用场合)
2022-11-29 14:33:45
高频电源变压器的设计原则
追求性能价格比最好。检验设计的唯一标准是设计出的产品能否实应住市场.高频电源变压器的设计要求以设计原则为出发点,可以对高频电源变压器提出4项设计要求:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本。1、使用条件
2021-07-01 07:00:00
高频电源变压器的设计原则、要求和程序
电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA
2011-03-11 15:59:02
高频电源变压器设计原则要求和程序
电源变压器的设计原则、要求和程序不存在错误概念,而是在2003年7月初,阅读《电源技术应用》2003年第6期特别推荐的2篇高频磁性元件设计文章后,产生了疑虑,感到有些问题值得进一步商讨,因此才动笔写本
2012-02-19 09:33:32
[分享]高频开关电源变压器怎样计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 04:22 编辑
高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
[转帖]技术交流 电源中变压器的要求和技术参数----好东东哦
电源中变压器的要求和技术参数
1 前言
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子
2018-07-13 09:24:10
【转】电源技术与电子变压器
,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软
2018-05-18 22:17:32
【转】高频变压器未来的发展方向探讨
几十kHz到几兆赫兹的开关功率变换电路的电源变压器,其工作频率范围不到频率和射频,用于开关电源转换器,不同功率和无线 电变压器,是能量转移,在互感器的信号处理不同。总之,目前高频电子式互感器在高频方向
2016-05-27 21:10:58
常见的开关电源高频变压器有哪些呢
常见的开关电源高频变压器有EI、EE、ER、ERL、ETD、RM、PQ型等规格类型。特性及适用范围:EI、EE型变压器,具有适用范围广、工作频率高、工作电压范zhi围宽、输出功率大、热稳定性能高等
2021-10-28 09:03:02
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
和直流/直流转换器基本上是相同的分类,直流/直流转换器基本上是相同的直流开关电源的类别。环形变压器是电子变压器的主要类型,已广泛应用于家电和用于电子设备的其他技术要求高,其主要用途是作为一个电源变压器
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑
变压器设计原则 温升:安规对变压器温升有严格的规定。Class A的绝对温度不超过90°C;Class B不能超过110
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
材料选择,磁芯与线圈的结构,绕制工艺等。 开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。一般根据开关电源电路设计的要求提出漏感和分布电容限定值,在变压器的线圈结构设计中实现,而
2018-10-15 20:18:59
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
开关电源用高频变压器资料
请问哪位仁兄有高频变压器的资料啊,我刚入变频器行业,对变压器又一无所知,看到可以用mosfet把直流的电源,变换成低电压,不知道是怎么回事,想求份资料学习一下,希望哪位兄台帮我一下,我是一只菜鸟,再此不胜感激
2013-08-10 18:31:05
开关电源的变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
总的来说高频变压器一直是电源设备和装置
随着消费类电子产品需求逐渐平稳,变压器行业发展也十分迅猛,电子技术在各个领域应用都十分广泛。广大消费者对消费类电子产品需求的不断增长,为电子变压器行业的发展带来了无限的机遇。高频变压器一直是电源设备
2012-12-20 09:36:13
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
超声驱动器电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
超声驱动器电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
2018-04-27 18:56:55
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高频电源变压器设计原则要求和程序
从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要求,并介绍了它的设计程序。电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软
2009-06-29 13:44:3891
高频电源变压器的设计原则,要求和程序
高频电源变压器的设计原则,要求和程序
从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要求,并介绍了它的设计程序。
2010-04-12 18:13:13106
电力变压器安装程序及要求
电力变压器安装程序及要求
1.变压器卸车及就位
在变压器基础验收移交后,对周边施工场地进行平整和夯实,布置好卸车的平台和拖运轨道。
在
2009-04-30 09:12:511993
电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全通用要求和试验
电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验的国家标准,分享给大家,有需要的可以下载。
2016-09-12 16:55:384
什么是高频变压器_高频变压器工作原理
高频变压器是变压器的一种,作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压
2017-11-07 08:58:1552495
开关电源的高频变压器设计方案解析
摘 要 随着电源技术的不断发展,高频化和高功率密度化已经成为开关电源的研究方向和发展趋势,变压器是开关电源的核心部件,并且随着频率和功率的不断提高,其对电源系统的性能产生影响也日益重要,因此高频
2017-12-11 10:31:369
高频电源变压器的设计原则
屏蔽是防止电磁干扰,增加高频电源变压器电磁兼容性的好办法。但是为了阻止高频电源变压器的电磁干扰传播,在设计磁芯结构和设计绕组结构也应当采取相应的措施,只加外屏蔽带并不一定是最佳方案,因为它只能阻止辐射干扰,不能阻止传导干扰。
2018-08-02 11:42:296457
高频变压器磁芯如何选型 浅谈高频变压器磁芯的选用
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2018-08-23 08:21:5925439
浅谈高频变压器绕线方法
关于高频变压器,相信大家都有所了解,它是在开关电源当中,一个重要的组成部分的存在,主要在高频开关电源其中当做高频开关电源的变压器来进行使用的。在其他的工作任务当中,也会被当做高频逆变电源变压器在高频
2018-10-31 17:43:4112672
高频变压器的分类有哪些?
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2018-12-21 14:12:305553
如何抑制高频变压器的温升?
如何抑制高频变压器的温升?这个问题基本上是每个使用高频变压器的人都会感到烦躁,也让人很担心,高频变压器的温度太高会不会出什么状况,那么我们应该怎样来抑制高频变压器的温升?
2018-12-21 14:12:372377
高频变压器为什么需要定制,这样做的好处是什么
一、什么说高频变压器需要定制? 高频变压器在电子元器件生产制造中都会用到,但是每个高频变压器厂家对他们的要求也不一样,都说额定电流是变压器的命脉参数,啥意义?如何核算?今日岑科电感厂家带大家一同
2020-06-18 11:37:402482
电源变压器的作用_电源变压器的选用原则
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。
2019-05-05 15:59:153838
工频变压器的原理_工频变压器与高频变压器的区别
工频变压器也称作低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。工频一般指市电的频率,在我国是50Hz,其他国家也有60Hz的。而可以改变这个频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。
2019-08-13 10:49:577376
电源高频变压器的设计原则是怎样的
电源高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次
2021-06-25 17:40:43506
详谈电源高频变压器的设计要求
电源高频变压器的设计要求:以设计原则为出发点,可以对电源高频变压器提出4项设计要求:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本。 一、使用条件 使用条件包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性。 可靠性是指在
2021-06-25 17:44:463089
电源高频变压器磁芯材料的详细说明
电源高频变压器的设计程序,包括磁芯材料,磁芯结构,磁芯参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技先来说说电源高频变压器磁芯材料! 电源高频变压器磁芯材料: 根据电源高频变压器的设计要求
2021-06-25 17:46:065794
电源高频变压器磁芯结构的详细介绍
电源高频变压器的设计程序,包括磁芯材料,磁芯结构,磁芯参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技介绍的是电源高频变压器磁芯结构! 电源高频变压器磁芯结构: 电源高频变压器设计中选
2021-06-25 17:47:112868
电源高频变压器磁芯参数的详细介绍
电源高频变压器的设计程序,包括磁芯材料,磁芯结构,磁芯参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技介绍的是电源高频变压器磁芯参数! 电源高频变压器磁芯参数: 电源高频变压器磁芯参数
2021-06-25 17:48:546581
电源高频变压器组装结构及温升校核说明
电源高频变压器的设计程序,包括磁芯材料,磁芯结构,磁芯参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技介绍的是电源高频变压器组装结构及温升校核! 电源高频变压器组装结构及温升校核: 电源高频
2021-06-25 17:50:07948
高频变压器的作用_高频变压器测量方法
高频变压器的作用:提高转换效率,使用高频变压器的电源, 由于电源管工作在瞬间导通-截止的状态,也就是一开一关不停转换的状态,因此我们称之“开关电源”。比传统铁芯变压器损耗低30%左右。遗憾的是故障率相对要高一些。
2019-10-18 09:58:3512089
高频变压器设计原理及设计原则
在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至最小,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压,以及顶部振荡,造成损耗增加。通常变压器的漏感,控制为初级电感量的1%~3%。
2019-10-18 10:10:1110957
高频变压器和低频变压器的区别
高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场的频率很高,硅钢片中会产生涡流(硅钢片中的小磁体转换速度跟不上),所以高频变压器一般使用“高频铁氧体”为磁芯。
2020-08-11 17:46:023969
高频开关电源功率变压器的漏感
高频开关电源功率变压器的漏感(实用电源技术题库)-高频开关电源功率变压器的漏感随着开关电源的日益广泛应用,电源的高频化、小型化等导致电磁干扰(EMI)问题在大多数应
用环境中十分突出。作为开关电源
2021-09-27 09:20:3575
正激、反激式、双端开关电源高频变压器设计参数及对应公式
正激、反激式、双端开关电源高频变压器设计参数及对应公式(通信电源技术期刊级别是EI嘛)-正激、反激式、双端开关电源高频变压器设计详解
2021-09-27 10:36:39289
高频变压器和低频变压器
一般情况下,低频变压器是指“工频变压器”,它是工作在(50Hz)下,用来改变电压,低频变压器使用的铁芯一般是高导磁率的硅钢片。 高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场
2022-10-30 13:29:182622
高频变压器和低频变压器有什么不同?
高频变压器和低频变压器各有不同,高频变压器工作在高频当中,可以起到换能的功效。众所周知,磁场的频率非常高,硅钢片中会产生涡旋,高频变压器铁芯和低频变压器也有区别,高频变压器应用“高频铁氧体”为磁芯。
2023-02-26 10:38:313371
高频变压器的分类
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2023-02-26 10:43:191641
高频变压器的作用
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次
2023-02-26 10:49:161592
高频电源中变压器的安装规则
变压器设备的安装应符合下列规定:1.高频电源中变压器基础及变压器配置应满足设计的要求;2.型钢基础构架与接地扁钢连接不宜少于两点,焊接处不应有氧化皮,焊接应均匀牢靠,焊接处应做防腐处理并刷漆;3.
2022-12-06 10:53:17663
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231149
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12406
电源变压器的设计原则
变压器的性能稳定、可靠并符合要求。本文将详细介绍电源变压器的设计原则,包括设计目标、选材、磁路设计、绕组设计等方面的内容。 一、设计目标 电源变压器的主要设计目标是确保输出电压稳定、纹波小,同时要尽可能减小功率
2024-02-02 09:31:13294
评论
查看更多