正激式開關(guān)電源是指使用正激高頻變壓器隔離耦合能量的開關(guān)電源,正激式開關(guān)電源中結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,輸出功率高,適用于低壓,大電流(100W-300W)的開關(guān)電源,應(yīng)用廣泛。
正激式開關(guān)電源是指當(dāng)變壓器的初級線圈正在被直流電壓激勵時,變壓器的次級線圈正好有功率輸出。
在雙管正激開關(guān)電源中,變壓器是核心部件之一,其設(shè)計和參數(shù)選擇對整個電源的性能有著重要的影響。
工程實驗室通常配備有網(wǎng)絡(luò)分析儀,但很少配備用于轉(zhuǎn)換器閉環(huán)分析的注入變壓器。
用它代替這一類 拓?fù)?,集中在每種拓?fù)鋵嶋H的困難,并圍繞這些困難解決的可能性。集中在能預(yù)先選擇最好拓?fù)?使你 不至于花費很多時間設(shè)計和調(diào)試。
正激式電路,主要元器件為變壓器、半導(dǎo)體開關(guān)、電感、續(xù)流二極管、電容,開關(guān)管斷開和閉合兩種情況.
在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,大功率電源的應(yīng)用日益廣泛,尤其是在工業(yè)自動化、數(shù)據(jù)中心、電網(wǎng)輸電等領(lǐng)域。為了滿足這些系統(tǒng)對高功率、高可靠性和穩(wěn)定性的需求,常常采用多臺電源變壓器并聯(lián)運(yùn)行的方式。然而,并聯(lián)運(yùn)行中的均流問題成為了一個重要的技術(shù)挑戰(zhàn)。本文將深入探討大功率電源變壓器并聯(lián)時的均流控制方法,并分析其技術(shù)原理和應(yīng)用效果。
在電力系統(tǒng)和電子設(shè)備中,變壓器作為電壓轉(zhuǎn)換的核心部件,其性能直接影響整個系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,對變壓器性能的要求也日益提高。特別是隔離式高壓反激式變壓器(Flyback Transformer),因其電路結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點,在適配器及小功率電源等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。然而,為了進(jìn)一步提升其性能,滿足現(xiàn)代電子設(shè)備對高效、穩(wěn)定、小型化的需求,對反激式變壓器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計顯得尤為重要。
在設(shè)計模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系統(tǒng)時,變壓器耦合型前端的設(shè)計至關(guān)重要,它直接影響到信號的完整性、噪聲水平和系統(tǒng)性能。本文將從了解系統(tǒng)要求、確定ADC輸入阻抗、評估ADC基準(zhǔn)性能、選擇變壓器及無源組件、以及進(jìn)行基準(zhǔn)測試等方面,詳細(xì)介紹如何為ADC轉(zhuǎn)換器設(shè)計變壓器耦合型前端。
將交流市電轉(zhuǎn)換為低壓直流的常規(guī)方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當(dāng)受體積和成本等因素的限制時,最簡單實用的方法就是采用電容降壓式電源。
根據(jù)設(shè)計的變壓器參數(shù)和計算結(jié)果,繪制變壓器的接線圖,明確輸入端和輸出端的連接方式,包括主繞組、輔助繞組以及所需的引線。
變壓器運(yùn)行的核心是磁感應(yīng),這種現(xiàn)象使變化中的磁場能夠在附近的電路中產(chǎn)生電流。在變壓器中,其中一個線圈稱為“原邊”或“輸入線圈”,另一個線圈稱為“次邊”或“輸出線圈”.
在電力系統(tǒng)中,變壓器作為電能傳輸與分配的核心設(shè)備,其穩(wěn)定運(yùn)行對于保障電網(wǎng)的安全與效率至關(guān)重要。然而,在日常運(yùn)行中,不少用戶可能會注意到變壓器偶爾會發(fā)出“咔嚓”或“嗡嗡”等開關(guān)聲,這些聲音不僅可能引起人們的擔(dān)憂,還可能是設(shè)備狀態(tài)異常的信號。本文將深入探討變壓器工作時發(fā)出開關(guān)聲的原因,解析其背后的物理機(jī)制,并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。
在電力電子轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中,開關(guān)管(如MOSFET或IGBT)和變壓器是核心組件,它們直接影響系統(tǒng)的效率、穩(wěn)定性和可靠性。開關(guān)管在高頻開關(guān)過程中會產(chǎn)生顯著的開關(guān)損耗,而變壓器的漏感則會在開關(guān)動作時引發(fā)電壓尖峰,這些問題都是設(shè)計高效、穩(wěn)定電源系統(tǒng)時需要重點考慮的。本文將深入探討如何通過設(shè)計合理的RC電路來有效降低開關(guān)管損耗,并抑制變壓器漏感引起的尖峰電壓,從而提升系統(tǒng)的整體性能。
隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,電力電子變壓器(Power Electronic Transformer, PET)作為傳統(tǒng)電力變壓器的重要替代方案,在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用日益廣泛。PET通過高頻電力電子變換技術(shù)實現(xiàn)電壓變換和能量傳輸,具有體積小、重量輕、調(diào)節(jié)靈活等優(yōu)點。其中,IPOP(Input Parallel Output Parallel)三相四橋臂逆變級作為PET的關(guān)鍵組成部分,其環(huán)流控制直接影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和效率。本文將深入探討電力電子變壓器中IPOP三相四橋臂逆變級的環(huán)流控制方法。
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變壓器的一次和二次繞組的極性相反,這大概也是Flyback名字的由來:a.當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時,變壓器原邊電感電流開始上升,此時由于次級同名端的關(guān)系,輸出二極管截止,變壓器儲存能量,負(fù)載由輸出電容提供能量。
在追求高轉(zhuǎn)換效率的電源轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中,采用 LLC 諧振的 LLC 諧振電源轉(zhuǎn)換器(resonant power converter)電路架構(gòu)因其優(yōu)異的效率表現(xiàn),在近年來變得相當(dāng)流行。為了進(jìn)一步增進(jìn) LLC 電源轉(zhuǎn)換器在重載時的工作效率,設(shè)計實例中也紛紛采用了同步整流(synchronous rectification, SR)來減少原本以二極管作為變壓器輸出側(cè)整流組件的功率損耗。此外,針對輕載效率的增進(jìn),有別于通常操作狀況所慣用的脈沖頻率調(diào)變(pulse frequency modulation, PFM),許多專用控制器也提供了輕載控制模式 (Light-load mode) 來減少切換損失。
HCT8xxxxEAL 系列變壓器-高可靠性、緊湊型解決方案,提供高達(dá) 800 V 的加強(qiáng)絕緣和高達(dá) 1000 V 的基本絕緣。
變壓器作為電力系統(tǒng)中不可或缺的設(shè)備,其性能直接影響著整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。在變壓器的設(shè)計和制造過程中,次級繞組的空載電壓和負(fù)載電壓是評價其性能的重要指標(biāo)。因此,提高次級繞組的空載電壓和負(fù)載電壓,對于優(yōu)化變壓器的性能具有重要意義。本文將詳細(xì)介紹在變壓器繞制過程中,如何提高次級的空載電壓和負(fù)載電壓。