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变压器讲义1
6 开关电源变压器 议程 开关变压器的原理 开关变压器组成和制作工艺 概述 变压器是电磁能量转换器件,根据电磁感应原理制成,主要作用是变换电流电压阻抗,在电源和负载之间进行直流隔离,以最大限度的传送电源能量(功率)。 开关变压器在开关电路中起的作用: 开关变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇震荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。 起到能量传递和转换作用。在反激式电路中,当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来。在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续流向负载传递。 把输入的直流电压转换成所需的各种低压。 特性参数 电压比:指变压器的初级电压与次级电压的比值。 直流电阻:即铜阻。 效率:即输出功率/输入功率*100% 绝缘电阻:变压器各绕组之间及对铁心之间的绝缘能力。 抗电强度:变压器在1秒或1分钟之内能承受规定电压的程度。 重要提示:对于电源变压器,安全规程要求初级对次级(外壳)耐压为AC3.75KV 1Min 1mA 变压器的基本原理 通过线圈的交流电流随时间而变化,因此由电流所生的磁通也随时间而变化,若将线圈与另一线圈放在同一磁回路的铁心上彼此以电磁感应的方式偶合一起,其中一组施以某一已知频率的交流,在另一线圈中感应出具有相同频率的交流电压,感应电压的大小取决于二线圈偶合及磁交连的程度,即二线圈圈数比决定其为升压或降压。 变压器同时转换的不是一个而是几个电参数,变换电压的同时电流、波形也在变化。 变压器的损耗 铁损 :当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。 变压器的损耗 铜损 :要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。 变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。 变压器的损耗 漏感:变压器漏感是由于初、次级绕组之间,匝与匝之间磁通没有完全偶合而造成的,常采用初、次级交替分层绕制来降低漏感。 分布电容:变压器初、次级线圈以及它们之间都有自感电容而噪音就是经这个电容交连通过变压器的电源侧到负载侧。 开关变压器传递的是高频脉冲电压,在瞬变过程中漏感和分布电容都会引起浪涌电流和尖峰电压,造成损耗增加,严重时会造成开关管损坏,须加以控制。 变压器的损耗 趋肤效应: 当导线流过交变电流时,在导线内部将产生与电流方向相反的电动势。由于导线中心较导线表面的磁链大,在导线中心处产生的电动势就比在导线表面附近处产生的电动势大。这种由导线本身电流产生的磁场使导线电流在表面流动就是趋肤效应。电流只在导线的表层流过,其表层的厚度称为穿透厚度或趋肤深度,它和工作频率的平方根成反比.穿透深度为: Δ=6.61K/√f K为材料常数,铜在常温时为1;f为频率 开关变压器的组成和制作工艺 开关变压器的组成: 主要材料:磁性材料、导线材料和绝缘材料是开关变压器的核心。 开关变压器的组成: 磁性材料 : 开关变压器使用的磁性材料为软磁铁氧体,按其成分和应用频率可分为MnZn系和NiZn系两大类。前者具有高的导磁率和高的饱和磁感应,在中频和低频范围具有较低损耗。磁芯的形状很多,如EI型、E型、EC型等。 开关变压器的组成: 导线材料—漆包线: 一般用于绕制小型电子变压器的漆包线有高强度聚酯漆包线(QZ)和聚氨酯漆包线(QA)两种。根据漆层厚度分为1型(薄漆型)和2型(厚漆型)两种。前者的绝缘涂层为聚酯漆,具有优越的耐热性,绝缘性抗电强度可达60kv/mm;后者绝缘层为聚氨酯漆,具有自粘性强,有自焊性能(380℃),可不用去漆膜就可直接焊接,我们现在用的为后者—聚氨酯漆包线(QA—1),可耐高压4000V—5000V,漆膜厚度约0.03mm。 开关变压器的组成: 压敏胶带 : 绝缘胶带抗电强度高、使用方便机械性能好,被广泛应用在开关变压器线圈的层间、组间绝缘和外包绝缘。必须达到下列要求:粘性好,抗剥离,具有一定的拉伸强度,绝缘性能好,耐压性能好,阻燃和耐高温。现在我厂用的为厚度0.06mm,宽度为27mm、27.5mm
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