Mi a különbség a kapcsolóüzemű tápegység és a transzformátor között?

May 19, 2023

Hagyjon üzenetet

Mi a különbség a kapcsolóüzemű tápegység és a transzformátor között?

 

A kapcsolóüzemű táptranszformátorok szerepe, osztályozása


Mielőtt bemutatnánk a kapcsolóüzemű tápegység transzformátorokat, először meg kell értenünk a teljesítménytranszformátorok fogalmát. Mivel az előbbi tulajdonképpen egy olyan eszköz, amelyhez a teljesítménytranszformátorhoz kapcsolócső került, eredeti funkciója nem változott. Ennek az új típusú transzformátornak a funkciója azonban nagyon eltér a hagyományos transzformátorokétól. Általában az áramkörben az ilyen típusú transzformátorok nem csak a hagyományos transzformátorok tényleges funkcióját töltik be a feszültség átalakítására, hanem a szigetelés leválasztását és a megfelelő teljesítményátvitelt is ellátják. Az ilyen típusú transzformátorokat általában különféle nagyfrekvenciás áramkörök kapcsolóüzemű tápegységeire használják. Tehát mi ennek a terméknek a konkrét funkciója? Mi a besorolása?


A transzformátor esetében valójában egy olyan eszköz, amely képes átalakítani a feszültséget. Általában transzformátornak is nevezzük. De a különbség a kapcsolóüzemű táptranszformátor és a többi transzformátor között az, hogy eggyel több kapcsolócsöve van, mint a hagyományos transzformátornak. Ily módon egy öngerjesztésű szakaszos oszcillátor jön létre, melynek feladata a bemeneti egyenfeszültség nagyfrekvenciás impulzusfeszültségre állítása, majd kiadása.


A fenti funkciókon túl ennek a terméknek van egy fontosabb funkciója, vagyis az energia átvitele és átalakítása. Általában egy flyback áramkörben, amikor bekapcsoljuk a kapcsolócsövet, a megfelelő transzformátor az elektromos energiát mágneses mezővé alakítja és tárolja. Ha kikapcsoljuk a kapcsolócsövet, akkor éppen ellenkezőleg, a mágneses mező elektromos energiává alakul.


Tehát hogyan működik az előremenő áramkörben? Először is, amikor bekapcsoljuk a kapcsolócsövet, a megfelelő bemeneti feszültség közvetlenül a terhelés táplálására szolgál, ugyanakkor az induktoron is áthalad. Tároljon energiát. Miután leválasztjuk a kapcsolócsövet, az elektromos energia az energiatároló induktivitáson keresztül a terhelésre kerül.


Végül a kapcsolóüzemű tápegység transzformátora a bevitt egyenfeszültséget is képes átalakítani, hogy különböző méretű kisfeszültséget tudjon kiadni. Befejeztük a funkciójáról szóló beszélgetést, akkor mi a besorolása?


Általánosságban elmondható, hogy a kapcsolóüzemű tápegység transzformátorok két különböző kategóriájúak lehetnek: egyszeres és kettős gerjesztésűek. A két taxonómia eltérő felépítésű és nagyon eltérő módon működik. Az egyszeres gerjesztésű típus egypólusú impulzusokat tud bevinni, valamint előre és visszafelé irányuló feszültségeket is kiadhat; A kettős gerjesztéses típus közötti különbség az, hogy bipoláris impulzusokat ad be, és ezek többsége bipoláris impulzusfeszültséget ad ki.


A fenti szövegen keresztül sok barátnak van bizonyos ismerete a transzformátorokról. A kapcsolóüzemű táptranszformátorok esetében nem csak a tápkapcsoló hozzáadásának a különbsége, néhány alkalmazása kiterjedtebb is. Ezen túlmenően, bizonyos speciális alkalmazásoknál az ezzel a készülékkel ellátott teljesítménytranszformátor szükség szerint feszültségátalakítást végezhet, így az ipari területen a többtípusú feszültségigények kielégítő hatását érheti el.


A nagyfrekvenciás transzformátor kapcsolóüzemű áramellátásának számítási módszere
Számítási képlet: N=0.4(l/d) a második hatványra. (N a menetek száma, L az abszolút mértékegység, luH=10 köb. d - a tekercs átlagos átmérője (Cm).)


Például egy L=0.04uH induktivitású tekercs feltekerése, az átlagos d=0.8cm átmérőt, majd az N=3 fordulatszámot figyelembe véve. Az érték kiszámításakor az N fordulatok számának kissé nagyobbnak kell lennie. A gyártott induktivitás egy bizonyos tartományon belül állítható.


A tekercsben lévő vezetékek száma nem feltétlenül a menetek száma. Csak ha a párhuzamos tekercsek száma 1, akkor a tekercsben lévő vezetékek száma megegyezik a tekercs meneteinek számával. Az összefüggés a következő: A tekercsben lévő vezetékek száma és a tekercsek száma × a menetek száma A motor állórészének egyes réseiben lévő vezetékek száma azt jelenti, hogy egyrétegű tekercsben az egyes résekben lévő vezetékek száma egyenlő a fordulatok számával; kétrétegű tekercsben a vezetékek száma az egyes résekben A vezetékek száma kétszerese a menetszámnak vagy 2x a menetszámnak.


1. A nagyfrekvenciás transzformátorokat főként nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű transzformátorként használják nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegységekben, valamint nagyfrekvenciás inverteres tápegységekben és nagyfrekvenciás inverteres hegesztőgépekben is. A működési frekvencia szerint több fokozatra osztható: 10kHz-50kHz, 50kHz-100kHz, 100kHz-500kHz, 500kHz-1MHz és 10MHz felett.


2. A nagyfrekvenciás transzformátor tervezésénél minimalizálni kell a transzformátor szivárgási induktivitását és elosztott kapacitását, mert a kapcsolóüzemű tápegységben lévő nagyfrekvenciás transzformátor nagyfrekvenciás impulzusú négyszögjelet továbbít. A tranziens átviteli folyamat során a szivárgási induktivitás és az elosztott kapacitás túlfeszültséget és csúcsfeszültséget, valamint felső oszcillációt okoz, ami megnövekedett veszteséget eredményez.

 

4 Power source 30V 10A

A szálláslekérdezés elküldése