+86-18822802390

Fontok a kapcsoló tápegység transzformátorának közös módú induktivitásának megtervezéséhez

Oct 15, 2024

Fontok a kapcsoló tápegység transzformátorának közös módú induktivitásának megtervezéséhez

 

A teljesítménytranszformátorok tervezési folyamatában a mérnököknek szigorúan kiszámítaniuk és befejezniük kell a közös mód induktivitásának tervezését és numerikus kiválasztását, ami közvetlenül befolyásolja a kapcsoló teljesítmény -transzformátorok működési pontosságát. A mai cikkben röviden elemezzük a kapcsoló tápegység transzformátorainak közös mód induktivitásának kialakítását, hogy megnézhessük, milyen kérdéseket kell figyelembe venni a tápegység -transzformátorok közös üzemmódjának induktivitásának tervezési és számítási folyamatában. A teljesítménytranszformátorok tervezési és gyártási folyamatában a mérnököknek közös üzemmód -induktivitás tervezést kell végezniük, amely elsősorban három alapvető paramétert igényel: bemeneti áram, impedancia és frekvencia, valamint a mágneses magválasztás. Vessen egy pillantást a bemeneti áramra. Ez a paraméterérték közvetlenül meghatározza a tekercshez szükséges huzal átmérőjét. A vonal átmérőjének kiszámítása és kiválasztásakor az áram sűrűségét általában 400A/cm ³ -nek kell venni, de ennek az értéknek az induktor hőmérsékleti emelkedésétől függően kell változnia. Általában a tekercseket egyetlen vezetékkel működtetik, ami csökkentheti a magas frekvenciájú zajt és a bőrhatás veszteségeit. A számítási folyamat során a kapcsoló tápegység transzformátorának általános üzemmód -induktivitásának impedanciáját általában az adott frekvencia körülmények között minimális értékként határozzák meg. Egy sorozatú lineáris impedancia biztosíthatja a szükséges zajcsökkentést. A valóságban azonban a lineáris impedancia kérdését gyakran figyelmen kívül hagyják, így a tervezők gyakran 50W -os lineáris impedancia -stabilizációs hálózati eszközt használnak a közös mód induktivitásának tesztelésére, és fokozatosan standard módszerré válnak a közös mód induktivitásának teljesítményének tesztelésére. De a kapott eredmények általában jelentősen különböznek a valóságtól. Valójában normál körülmények között a közös üzemmód -induktor először -6 db csillapítás gyakoriságát eredményezi a szögfrekvenciás minden oktáv növekedéséhez (a szögfrekvencia -3 db, amelyet a közös mód induktora termel). Ez a szögfrekvencia általában nagyon alacsony, így az induktivitás impedanciát biztosíthat. Ezért az induktivitás kifejezhető az LS=xx/2 π f képlettel. Van egy másik kérdés, amelyre a mérnököknek figyelmet kell fordítaniuk, amely a mágneses mag anyag, és a közös mód induktorok megtervezésekor szükséges számú fordulatszám. Először vessünk egy pillantást a mágneses magmodellek kiválasztására. Ha van egy megadott induktivitási tér, akkor a megfelelő mágneses magmodellt választjuk ezen a téren alapuló. Ha nincs szabályozás, akkor a mágneses magmodellek kiválasztása általában önkényes. A teljesítménytranszformátor mágneses magmodellének meghatározása után a következő lépés az, hogy kiszámítsuk a mágneses mag maximális számát. Általánosságban elmondható, hogy a közös üzemmódú induktoroknak két tekercse van, általában egyrétegű, és mindegyik tekercset a mágneses mag mindkét oldalán osztják el, a két tekercs között bizonyos távolsággal. Kettős rétegű és egymásra rakott tekercseket alkalmaznak, de ez a megközelítés növelheti a tekercsek elosztott kapacitását és csökkentheti az induktivitás magas frekvenciájú teljesítményét. Mivel a rézhuzal átmérőjét a lineáris áram nagysága határozza meg, a belső kerület kiszámítható a rézhuzal sugarainak kivonásával a mágneses mag belső sugaraiból. Ezért a fordulatok maximális számát a rézhuzal átmérője és az egyes tekercsek által elfoglalt kerület alapján lehet kiszámítani.

 

Stabilized power supply 2 -

A szálláslekérdezés elküldése