10-300VA电源变压器设计便查表
6.附录 :电源变压器设计便查表 常用的 10-300VA电源变压器设计参数如附表所示。读者只要核对、计算好输入功率 P1,其他数 据无须经过上述计算,即可查表得到。 截面积 S=A*B S=2.5*2.8=7 平方厘米 ---- 功率 W=(S/1.2) 的平方 . 我是取的 1.2 系数 w=(7/1.3)2=34W 变压器功率约 34 瓦 ) 功率在 10W以下的变压器才取 1.3,100W 以上的变压器可以取 1.1 到 1.2,10KW 以上的变压器可以近似地认为功率 =截面积 的平方了 ,即系数取 1 就行了 每伏需要匝数计算 : 计算每伏需要绕多少匝 (圈数 )可按公式 : 式中 N-- 每伏匝数 ; f-- 频率即 50Hz; B-- 硅钢片的磁通密度 (T) ,一般高硅钢片可达 1.2-1.4T ,中等的约 1-1.2T ,低等的
开关电源变压器设计(pdf) (2)
开关变压器是将dc电压﹐通过自激励震荡或者ic它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变 压器耦合到次级,整流后达到各种所需dc电压﹒ 变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒ 目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒n 工频变压器与高频变压器的比较﹕ 工频高频 e=4.4fnaebmf=50hze=4.0fnaebmf=50khznaebm 效率﹕η=60-80%(p2/p2+pm+pc)η>90%((p2/p2+pm) 功率因素﹕cosψ=0.6-0.7(系统100w供电142w)cosψ>0.90(系统100w供电111w) 稳压精度﹕δu%=1%(u20-u2/u20*100)
开关电源变压器设计(pdf)
开关变压器是将dc电压﹐通过自激励震荡或者ic它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变 压器耦合到次级,整流后达到各种所需dc电压﹒ 变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒ 目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒n 工频变压器与高频变压器的比较﹕ 工频高频 e=4.4fnaebmf=50hze=4.0fnaebmf=50khznaebm 效率﹕η=60-80%(p2/p2+pm+pc)η>90%((p2/p2+pm) 功率因素﹕cosψ=0.6-0.7(系统100w供电142w)cosψ>0.90(系统100w供电111w) 稳压精度﹕δu%=1%(u20-u2/u20*100)
开关电源变压器设计
. '. 开关电源变压器设计 1.前言 2.变压器设计原则 3.系统输入规格 4.变压器设计步骤 4.1选择开关管和输出整流二极管 4.2计算变压器匝比 4.3确定最低输入电压和最大占空比 4.4反激变换器的工作过程分析 4.5计算初级临界电流均值和峰值 4.6计算变压器初级电感量 4.7选择变压器磁芯 4.8计算变压器初级匝数、次级匝数和气隙长度 4.9满载时峰值电流 4.10最大工作磁芯密度bmax 4.11计算变压器初级电流、副边电流的有效值 4.12计算原边绕组、副边绕组的线径,估算窗口占有率 4.13计算绕组的铜损 4.14变压器绕线结构及工艺 5.实例设计—12wflyback变压器设计 1.前言 ◆反激变换器优点: 电路结构简单 成本低廉 容易得到多路输出 应用广泛,比较适合100w以下的小功率电源 ◆设计难点 变压
24V电源变压器设计
24v电源变压器是低频变压器.本文介绍的方法适合50hz一千瓦以下普通交流变压器的设 计. (1)电源变压器的铁心 它一般采用硅钢片.硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心是有许多硅钢片叠成 的,每片之间要绝缘.买来的硅钢片,表面有一层不导电的氧化膜,有足够的绝缘能力.国产小 功率变压器常用标准铁心片规格见后续文章. (2)电源变压器的简易设计 设计一个 变压器,主要是根据电功率选择变压器铁心的截面积,计算初次级各线圈的圈数等.所谓铁心 截面积s是指硅钢片中间舌的标准尺寸a和叠加起来的总厚度b的乘积.如果24v电源变压 器的初级电压是u1,次级有n个组,各组电压分别是u21,u22,┅,u2n,各组电流分别是i21,i22, ┅,i2n,...计算步骤如下: 第一步,计算次级的功率p2.次级功率等于次级
环形电源变压器设计步
环形电源变压器设计步
开关电源变压器设计教程 (2)
开关电源变压器设计教程 (2)
开关电源变压器设计资料模板大全
开关电源变压器设计 开关变压器是将dc电压﹐通过自激励震荡或者ic它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变压器耦合到次级,整流后达到各 种所需dc电压﹒ 变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒ 目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒n 工频变压器与高频变压器的比较﹕ 工频高频 e=4.4fnaebmf=50hze=4.0fnaebmf=50khznaebm 效率﹕η=60-80%(p2/p2+pm+pc)η>90%((p2/p2+pm) 功率因素﹕cosψ=0.6-0.7(系统100w供电142w)cosψ>0.90(系统100w供电111w) 稳压精度﹕δu%=1%(u20-u2/u20*100)δu<0.2% 适配.控制性能﹕差好
高压开关电源变压器设计及其噪声干扰的抑制
从变压器设计的基本原理出发,提出了一种设计开关电源变压器的简便方法,即直接根据变压器的工作频率和所需输出的功率查表确定所需选用的磁性材料.从而确定变压器线包各参数;并对如何抑制电源变压器常见的噪声干扰进行了探讨。
大功率高频开关电源变压器设计与损耗分析
对高频开关电源的变压器建立了实际等效电路,建立了变压器功率损耗模型。重点对高频开关电源变压器的损耗进行了分析与计算并提出了解决办法,对25kw高频开关电源进行了设计与计算。对设计的开关电源进行数据测试,结果显示该开关电源大大提高了功率因数和效率。
(完整版)开关电源变压器设计与材料选择
(完整版)开关电源变压器设计与材料选择
开关电源变压器设计资料完整版
开关电源变压器设计 开关变压器是将dc电压﹐通过自激励震荡或者ic它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变 压器耦合到次级,整流后达到各种所需dc电压﹒ 变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒ 目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒n 工频变压器与高频变压器的比较﹕ 工频高频 e=4.4fnaebmf=50hze=4.0fnaebmf=50khznaebm 效率﹕η=60-80%(p2/p2+pm+pc)η>90%((p2/p2+pm) 功率因素﹕cosψ=0.6-0.7(系统100w供电142w)cosψ>0.90(系统100w供电111w) 稳压精度﹕δu%=1%(u20-u2/u20*100)δu<0.2% 适配.控制性能﹕差好
开关电源变压器设计资料完整版
开关电源变压器设计 开关变压器是将dc电压﹐通过自激励震荡或者ic它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变 压器耦合到次级,整流后达到各种所需dc电压﹒ 变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒ 目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒n 工频变压器与高频变压器的比较﹕ 工频高频 e=4.4fnaebmf=50hze=4.0fnaebmf=50khznaebm 效率﹕η=60-80%(p2/p2+pm+pc)η>90%((p2/p2+pm) 功率因素﹕cosψ=0.6-0.7(系统100w供电142w)cosψ>0.90(系统100w供电111w) 稳压精度﹕δu%=1%(u20-u2/u20*100)δu<0.2% 适配.控制性能﹕差好
一种实用的反激开关电源变压器设计方法
针对开关电源变压器设计中存在公式繁多,参数计算困难等问题,提出了一种实用的单端反激式开关电源变压器的设计方法。该方法简明扼要地阐述了各主要参数的物理意义,并结合工程实践给出了参数选择与计算的方法步骤。利用excel表格编制了自动计算公式,通过与pi公司的开关电源设计软件进行实例设计比较,比较结果表明,该方法实用有效,而且更加具有灵活性。
电源变压器
山大奥太公司职位说明书 一、岗位资料: 岗位名称:电源变压器岗位编号:atsc-013 岗位人数:6人职位等级:d类 所属部门:生产部直属上司职位:部件线班组长 二、岗位在组织中的位置 三、汇报程序及督导范围 直接汇报对象:部件线班组长 四、岗位职责: 1、根据生产任务书及相关料单领料,并接受仓库发料。按相关领料发放流程,核对物料的准确性(外 观、数量、型号)。如与标准要求不符的,与仓库发料人协商解决; 2、根据工作需要,按相关图纸及工艺要求文件,按要求进行操作; 3、根据本岗位的自检要求检查装焊过程中是否有漏焊、虚焊与漏紧等情况; 4、根据相关流程做好相关质量记录,如元器件的损坏、图纸不符等后转质检; 5、在工作过程中,如有影响工作的异常情况(工艺、质量等)根据异常情况及时反馈; 6、按工具和设备相关
XL2005电源变压器IC
datasheet 2a160khz32vbuckdc/dcconverterwithcv/ccloopxl2005 1 features nwide8vto32vinputvoltagerange noutputadjustablefrom0.8vto26v nminimumdropout0.3v nfixed160khzswitchingfrequency nmaximum2aoutputcurrentcapability ninternaloptimizepowermosfet nexcellentlineandloadregulation nhighefficiencyupto92% nttlshutdowncapability nenpinwith
基于LTCC技术的高频开关电源变压器设计原理和方法
通过对高频开关变压器磁芯工作时能量储存、损耗、传递及工作曲线的分析,应用磁性材料的b-h回线和q值并结合ltcc工艺特点提出一种ltcc高频开关电源变压器完整的设计思路和方法。文中以反激式高频开关变压器为例阐述了设计过程中的主要要点。用低频电磁场仿真工具maxwell2d/3d对计算结果进行仿真验证,在此基础上调整绕组结构和优化磁芯结构参数,得出高频变压器的合理设计方案。
环形电源变压器计算步骤(20201026121822)
环形电源变压器计算步骤(20201026121822)
反激式开关电源变压器的设计(宝典)
反激式开关电源变压器的设计 反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比d,最大峰 值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热 尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的 性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降,下面我系统的说一下我设计变压器的方法。 设计变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最 低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85v到265v,输出5v,2a的电 源,开关频率是100khz。 第一步,选定原边感应电压vor 这个值是由自己来设定的,这个值就决定了电源的占空比。可能朋友们不理解什么是原边感应电压, 为了便于理解,我们从下面图一所
反激式开关电源变压器的设计
针对工作在连续电流(ccm)或断续电流模式(dcm)下的反激式变压器设计中存在的计算公式众多、参数设计困难等问题,提出了一种新的反激变压器设计方法。该方法统一了两种模式下的变压器计算公式,有效地解决了磁芯大小、原边电感值、气隙大小、原边线圈的匝数、线径等的参数设计,提高了反激式变压器设计效率,降低了计算难度,有利于反激变压器的快速设计。
电源变压器的安全设计
文章主要介绍电源变压器安全设计的总体要求、关键材料的选用以及安全设计的组织、管理和实施,并给出安全设计的具体例子。
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职位:施工项目经理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林