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开关电源中高频变压器绕制心得-电源技术

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发表于 2013-7-30 19:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1:使用专用的变压器设计软件,将需要的参数,如输入电压范围、输出电压要求、偏置电压大小、变压器估计功率、功率因数、额定负载、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数输入,PI软件会根据用户输入的参数给出一个合理的变压器参数,然后设计人员就可以根据给出的参数绕制变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反馈线圈、次级线圈的层数、匝数、线经大小、绕制的方向、气隙大小、线圈与线圈之间的胶带的层数、骨架型号、磁芯型号、浸漆要求等。2:有了这些参数后就可以绕制变压器了,在绕制变压器之前先给骨架的脚编上一个号码,例如我们现在需要绕制一个输入电压是+24V,输出1是+9V,输出2是+15V的变压器,要求2输出端的功率都为1.5W,那么这个变压器的绕制方法如下:初级线圈的绕制方法:从引脚2开始,使用线径0.19毫米的漆包线绕骨架53圈,估计有两层,绕线应尽量平整。 在引脚1结束,绕完后用绝缘胶布裹两层。偏置线圈的绕制方法:从引脚5开始,使用线径0.13毫米的漆包线绕骨架27圈至引脚4结束,绕完后用绝缘胶布裹两层,再用一层绝缘胶布裹住除了引脚以外的其他所有有线圈露出的地方。9V端线圈绕制方法:用绝缘胶布裹在7脚与6脚底,使用线径0.35毫米的漆包线,从7脚开始绕20圈至6脚结束,用绝缘胶布裹两层。再用绝缘胶布裹住7脚6脚以外的绕线。15V端线圈绕制方法:用绝缘胶布裹在 10脚9脚底,使用线径0.19毫米的漆包线,从10脚开始绕34圈到9脚结束,用绝缘胶布裹两层,然后装上两快磁芯,在两磁芯中间放0.3MM厚的纸(即气隙,大约4层白纸厚度),压平后用胶布把磁芯与骨架裹在一起。(说明绝缘胶布均指4KV绝缘胶)EPC13骨架引脚图如下:epc13骨架引脚图.jpg] <div<img height="213" alt="" src="Uploads/201208/502deccf7c6c5.jpg" width="226" /</div3:测试变压器输出及带负载能力测试方法: 将绕好的变压器安装在已经实验成功的测试板上,检测电路输出及带负载能力,若输出端和带负载能力正常后方可测试变压器耐压能力。4: 测试变压器耐压能力.将变压器耐压测试分为三组,即初级端(1、2脚),9V端(6、7脚),15V端(9、10脚)。在其中任意两组端加上3KV交流电压持续20秒时间(线夹夹其中各端任意一脚,也可两脚全夹),耐压测试仪器报警则该变压器不合格,未报警则合格。
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发表于 2015-2-3 14:33:01 | 显示全部楼层
高频开关电源中的高频变压器用作隔离和变压。但子啊高频的情况下,它的隔离是很不完全的,变压器层间的分布电容使开关电源中的高频噪声很容易在初次级之间传递。如果电容滤波容量不足或高频特性不好,电容上的高频阻抗会使高频电流以差模通过变压器传导到交流电源中形成传导干扰。
    开关管引起的电磁干扰
    主开关是开关电源的核心器件,同时也是扰源。其工作频率直接与电磁干扰的强度相关。随着开关管的工作频率升高,开关管电压,电流的切换速度加快,其传导干扰和辐射干扰也随之增加。此外,主开关管上反并联的钳位二极管的反向恢复特性不好,或者电压尖峰吸收电路的参数选择不当也会造成噪声干扰。
    开关管的负载一般是高频变压器或储能电感。在开关管导通的瞬间,初级线圈产生很大的浪涌电流并在初级线圈的两端出现较高的浪涌尖峰电压。而在开关管断开瞬间。由于初级线圈的漏磁通,致使一部分能量没有从一次线圈传输到二次线圈,储藏在电感中的这部分能量将和集电极电路中的电容、电阻形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电压上,形成关断电压尖峰。由于开关通断而带来的电压中断会产生与初级线圈接通过一样的磁化冲击电流瞬间,由此产生的噪声会传导到输入输出端,形成传导干扰,重者有可能击穿开关管。开关电源使用的元件参数(如开关管的存储时间、输出级的大电流、开关整流二极管的反向恢复时间等)均会造成回路瞬间短路,产生大的短路电流,而凡有短路电流的导线及该电流流经的变压器和电感产生的电磁场都可形成干扰源。
   文章来源:正源商城  http://www.zysce.cn
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