+86-18822802390

Komutācijas barošanas avota transformatoru loma

Jan 06, 2024

Komutācijas barošanas avota transformatoru loma

 

Komutācijas barošanas avota transformators un komutācijas caurule kopā veido pašiedvesmojošu (vai cita veida ierosmes) intermitējošu oscilatoru, tādējādi ieejas līdzstrāvas sprieguma modulācija tiek pārveidota par augstfrekvences impulsa spriegumu.


Spēlējiet enerģijas pārneses un pārveidošanas lomu. Flyback ķēdē, kad slēdzis ir ieslēgts, transformators pārvērš elektrisko enerģiju uzkrātajā magnētiskā lauka enerģijā, kad slēdzis ir izslēgts, tad atlaiž. Tiešā ķēdē, kad slēdzis ir ieslēgts, ieejas spriegums tiek piegādāts tieši slodzei, un enerģija tiek uzkrāta enerģijas uzkrāšanas induktorā. Kad slēdzis ir izslēgts, enerģija tiek pārnesta uz slodzi ar uzglabāšanas induktors.


Ieejas līdzstrāvas spriegums tiek pārveidots par nepieciešamo zemspriegumu.


Komutācijas barošanas avota transformatoru klasifikācija
Komutācijas barošanas avota transformators ir sadalīts vienā ierosmes komutācijas barošanas avota transformatorā un dubultā ierosmes komutācijas barošanas avota transformatorā, divu veidu komutācijas barošanas avota transformatora darbības princips un struktūra nav vienāda. Viena ierosmes komutācijas barošanas avota transformatora ieejas spriegums ir vienpolārs impulss, un tas ir arī sadalīts tiešā un reversā ierosmes sprieguma izvadē; savukārt dubultās ierosmes komutācijas barošanas avota transformatora ieejas spriegums ir bipolārs impulss, parasti bipolāra impulsa sprieguma izvade.


Komutācijas barošanas avota transformatora raksturīgie parametri


Sprieguma attiecība: primārā sprieguma attiecība pret transformatora sekundāro spriegumu.


Līdzstrāvas pretestība: ti, vara pretestība.


Efektivitāte: tas ir, izejas jauda / ieejas jauda * 100 [%].


Izolācijas pretestība: transformators starp tinumiem un izolācijas serdi starp spēju.


Izturība pret elektrisko izturību: transformators 1 sekundē vai 1 minūtē var izturēt noteiktā sprieguma pakāpi.


Komutācijas jaudas transformatora sastāvs


Komutācijas jaudas transformatora galvenie materiāli: magnētiskie materiāli, stiepļu materiāli un izolācijas materiāli ir komutācijas transformatora kodols.


Magnētiskie materiāli: pārslēgšanas transformatora magnētiskos materiālus, ko izmanto mīkstajam magnētiskajam ferītam, atbilstoši tā sastāvam un pielietojuma biežumam var iedalīt divās kategorijās: MnZn sistēma un NiZn sistēma. Pirmajam ir augsta caurlaidība un augsta piesātinājuma magnētiskā indukcija vidējās un zemās frekvences diapazonā ar zemiem zudumiem. Ir daudz veidu serdes formas, piemēram, EI tips, E tips, EC tips utt.


Stiepļu materiāli - emaljētas stieples: parasti izmanto mazu elektronisko transformatoru emaljētas stieples uztīšanai ar augstas stiprības poliestera emaljētu stiepli (QZ) un divu veidu poliuretāna emaljētu stiepli (QA). Pēc krāsas slāņa biezuma tiek iedalīts 1 tipa (plānas krāsas veids) un 2 tipa (biezā krāsas veids) divos veidos. Iepriekšējais izolācijas pārklājums poliestera lakai, ar izcilu karstumizturību, izolācijas pretestība līdz 60kv/mm; pēdējo izolējošo poliuretāna lakas slāni ar pašlīmējošām, pašmetināmām īpašībām (380 grādi) var metināt tieši, neejot uz lakas plēvi.


Spiedienjutīga līmlente: izolācijas lente ar augstu elektrisko izturību, viegli lietojamām labām mehāniskajām īpašībām, tiek plaši izmantota transformatoru spoļu pārslēgšanai starp slāņiem, grupu izolācijā un ārpakalpojumu izolācijā. Jāatbilst šādām prasībām: laba adhēzija, pretlobīšanās, ar noteiktu stiepes izturību, laba izolācija, laba spiediena izturība, liesmas slāpētājs un augstas temperatūras izturība.


Skeleta materiāls: transformatora skeleta un vispārējā transformatora skeleta pārslēgšana ir atšķirīga, papildus spolei kā izolācijas un atbalsta materiāliem, bet arī uzņemas visa transformatora uzstādīšanas un pozicionēšanas lomu, tāpēc skeleta materiālu ražošana papildus atbilst izolācijas prasībām. , jābūt ievērojamai stiepes izturībai, un tajā pašā laikā, lai izturētu metināšanas siltuma pretestības tapas, karkasa materiāla prasības siltuma deformācijas temperatūrai ir augstākas par 200 grādiem, materiālam jāsasniedz Antipirēns, un tam vajadzētu būt arī labi apstrādājamam, viegli pārstrādājamam dažādās formās.

 

Lab Bench Power Source

Nosūtīt pieprasījumu