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。
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
开关电源变压器设计教程 (2)
开关电源变压器设计教程 (2)
反激开关电源变压器初级侧部分(上)
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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
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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
单端反激式LED开关电源变压器的设计
随着led照明向普通照明领域进军,作为led电源重要组成部分的高频电压器,体积小、功耗低、电磁辐射小、工作频率高,成为其主要的性能指标。针对此目的,对led开关电源反激变压器的设计进行研究,结合实际采用面积乘积法设计一款单端反激式高频变压器,运用变压器电感电流断续的工作模式使得变压器的体积大大减小,同时在很大程度上也减小了变压器的电磁干扰辐射。通过3wled电源的制作测试实验对设计方案进行验证,结果证明了设计方案的可行性,达到了预期的效果。
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。
一种反激式开关电源变压器改进设计方法研究
反激式开关电源变压器有不完全能量传输、完全能量传输两种工作模式。为使变压器在两种模式下均有良好的性能,通过分析两种工作模式的转换过程,提出了一种以临界工作状态为条件的改进的变压器设计方法,据此设计了一台变压器,并进行了实验。实验结果显示,使用该方法设计的变压器用于反激式电源时,可跨越两种工作模式,其电压调整率为1.0%,负载调整率为0.8%,证明了设计方法的正确性。
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。
开关电源变压器看图王
第1页共13页 修改履历 标准名:开关电源变压器检验标准 序号修改日制定、修改内容起草部门备注 12015.10.25新修订空调公司质量部认定室 22016.06.211、rohs由常规检验项更改 为型式检验项 2、增加reach型式检验项 空调公司质量部 3.2016.11.29根据企业标准和竞品对标 结果完善如下: 1.增加了球压试验、阻燃试 验、低温贮存、盐雾试验、 针脚焊接强度、爬电距离和 电气间隙、匝间耐压试验 和漆包线线径、股数、 匝数共8个试验项目。 2.完善了湿热试验、绕向确 认、电气强度、可焊性和高 温贮存共5个试验项目。 空调公司质量部 第2页共13页 海信(山东)空调部品检验标准 零部件名称开关电源变压器 适用范围电控用带插针焊接式开关电源变压器 主要组分 (同质材料 拆分) 漆包线
开关电源变压器计算公式
已知条件:设计步骤: input:1、选择磁芯材质,确定△b。 电压:90~264vac选择磁芯材质的标准:高bs、低损耗、高μi。 vinminvinmax对于ee型磁芯,有 频率:47~63hz△b=0.2 output2、确定磁芯的尺寸及型号 电压1:vdc1>求磁芯的ap以确定尺寸 ap=aw*ae=(pt4)/(2△b*fs 电流1:a3.16 iomax= 电压2:vdc2>形状及规格的确定 电流2:a根据上面计算的ap,查磁芯的规格书 效率:η≥0.83ae: 工作频率:fs=70khzaw: al: 名词解释:le: bs:饱和磁通密度ap: μi:磁芯磁导率ve: ap:面积积3、估算临界电流iob(dcm/ccm) aw:窗口面积iob
家用电源变压器设计方法
变压器作为一种常用电源变换装置,在家用电器中起着重要作用,本文提出家用电源变压器的设计方法,并以某公司实际使用的变压器为例做了验证,证明该方法切实有效。
反激式开关电源变压器的设计
反激式开关电源变压器的设计对电源输出电压稳定性有着重要影响。本文详细阐述了开关电源变压器ap法设计中的几个关键步骤,并通过实例详细地介绍了变压器参数的设计过程。
开关电源变压器漏感的计算
在电路中,开关电源变压器的漏电感会对电子设备的性能造成重大影响。所以,控制开关变压器漏电感非常必要。任何变压器都存在漏电感,本文对变压器的漏电感作简要的分析计算。
开关电源变压器选择
开关电源功率变压器的设计方法 2010-01-2519:26 1开关电源功率变压器的特性 功率变压器是开关电源中非常重要的部件,它和普通电源变压器一样也是通过磁 耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器 中的硅钢片,而是在高频情况下工作的磁导率较高的铁氧体磁心或铍莫合金等磁 性材料,其目的是为了获得较大的励磁电感、减小磁路中的功率损耗,使之能以 最小的损耗和相位失真传输具有宽频带的脉冲能量。 图1(a)为加在脉冲变压器输入端的矩形脉冲波,图1(b)为输出端得到的输 出波形,可以看出脉冲变压器带来的波形失真主要有以下几个方面: 图1脉冲变压器输入、输出波形 (a)输入波形(b)输出波形 (1)上升沿和下降沿变得倾斜,即存在上升时间和下降时间; (2)上升过程的末了时刻,有上冲,甚至出现振荡现象; (3)下降过程的末了时刻,有下冲,也可能出现振荡
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
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职位:建筑工程建造师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林