高频变压器的设计与制作

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工程师实例为你讲解电源高频变压器的设计方法

工程师实例为你讲解电源高频变压器的设计方法

工程师实例为你讲解电源高频变压器的设计方法
设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大家介绍一种电源高频变压器的设计方法。

 设计目标:电源输入交流电压在180V~260V之间,频率为50Hz,输出电压为直流5V、14A,功率为70W,电源工作频率为30KHz。

 设计步骤:
 计算高频变压器初级峰值电流Ipp
 由于是电流不连续性电源,当功率管导通时,电流会达到峰值,此值等于功率管的峰值电流。

由电感的电流和电压关系V=L*di/dt可知:
 输入电压:Vin(min)=Lp*Ipp/Tc
 取1/Tc=f/Dmax,则上式为:
 Vin(min)=Lp*Ipp*f/Dmax
 其中:V in:直流输入电压,V
 Lp:高频变压器初级电感值,mH
 Ipp:变压器初级峰值电流,A
 Dmax:最大工作周期系数
 f:电源工作频率,kHz
 在电流不连续电源中,输出功率等于在工作频率下的每个周期内储存的能量,其为:
 Pout=1/2*Lp*Ipp2*f
 将其与电感电压相除可得:
 Pout/Vin(min)=Lp*Ipp2*f*Dmax/(2*Lp*Ipp*f)
 由此可得:。

35w12v高频变压器绕制

35w12v高频变压器绕制

35w12v高频变压器绕制
35W12V高频变压器绕制通常指的是需要制作一个输出功率为35W、输入电压为12V的高频变压器。

高频变压器通常用于电子设备中,将一个电压级别转换为另一个电压级别,或者用于实现电气隔离等功能。

要绕制一个35W12V的高频变压器,需要考虑以下几个关键因素:
1.铁芯材料和尺寸:选择适当的铁芯材料和尺寸是关键,因为它们将决定变
压器的性能和效率。

2.线圈匝数:根据输入和输出电压的要求,确定适当的线圈匝数。

3.线材规格:选择适当线材规格以承载所需的电流,并保持适当的绝缘。

4.绕制方式:确定合适的绕制方式,如层绕、分布式绕制等,以提高变压器
的效率。

5.绝缘处理:确保线圈之间的绝缘和线圈与铁芯之间的绝缘,以确保电气性
能和安全。

6.磁芯选择:选择合适的磁芯材料和尺寸,以确保变压器的性能和稳定性。

总之,35W12V高频变压器绕制是指根据特定的要求和规格,设计和制造一个能够实现特定功能的高频变压器。

这个过程需要充分了解变压器的原理和设计方法,并考虑到各种因素,以确保最终的变压器性能达到要求。

高频变压器的制作工艺

高频变压器的制作工艺
高频变压器是电子设备中不可或缺的重要元件,其工作原理主要基于电磁感应现象。当高频交流电通过原边线圈时,会在线圈周围产生一个交变的磁场。这个交变磁场进而穿透到副边线圈,并在其中感应出相应的电动势,从而产生电流。通过这种方式,高频变压器能够实现电压的升高或降低,以满足不同电路的需求。同时,它还能起到电流变换、阻抗变换及电气隔离等作用,确保电子设备的稳定运行。高频变压器的性能优劣直接影响到整个电子系统的效率和稳定性保其工作性能达到最佳状态。

高频变压器设计范本

高频变压器设计范本

Corp:xxx Designer:xxx TEL:xxx Date:2010-2-26
变压器型号:xxxxxx VER: 2.0
CHE200-30GT1
NP8NP7NP6NP5NP4NP3
图1、变压器原理图
技术要求:
1、绕制要求紧密、均匀,不同绕组间要用绝缘胶带隔开(见图3)
2、NS2、NS3并绕,NP3~NP8并绕。

3、引出线要套高压铁氟龙套管,套管伸至边空内。

4、原副边耐压要求:各绕组-绕组之间及绕组-磁芯之间3000V AC/1分钟,要求无闪
烙,漏电流<1mA 。

(NP为原边绕组,NS为副边绕组)
5、磁芯型号:PC40
6、骨架:采用我司最新开模骨架:ETD34 (18+18PIN)
7、NP1绕组电感:3.5 mH±5%
8、漏感:<80 uH(1kHz,1V,短NP2~NP8、NS1~NS4,测NP1)
9、变压器要浸漆烘干并拔掉不用的引脚
10、变压器铁芯最外层加焊宽12mm的铜铂,并外包一层绝缘胶带。

请标示出第
1脚。

11、标明变压器型号和生产日期。

图2、变压器骨架引脚图(引脚朝下,俯视图)
1T 1T
1T 1T 1T 1T 1T
2T
绕组
绝缘胶带
边空档带
图3、内部绕线示意图
注: 1、各层之间的绝缘胶带必须要绕;(尤其NP1绕组层间绝缘胶带必须有); 2、内层NP1绕60匝,最外层NP1绕38匝。

3、NP1、NP2均留边墙胶带。

请打样 10 PCS ,希望3月5日前完成。

谢谢合作! 如有疑问,请电话联系。

高频变压器制作流程及检测方法

高频变压器制作流程及检测方法

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高频变压器设计计算过程

高频变压器设计计算过程

输入电压:85~265V输入电压频率:50Hz输出电压电流:18V,1A输出功率:18W开关频率:132KHz电压效率80%反射电压UoR 取98V取0.8Dmax=0.53.7us三、开关电源高频变压器的参数计算Pm=P0/0.8=18/.08W,Ae=0.57,因此选择值比较接近的EE22型磁芯。

从手册中可查出Ae=0.41cm2,Le=3.96 cm,Al=2.4/uH/匝,b=8.43mm.Vin=0.9*2*85=108V,Ton=0.5/132k=3.7us,取k RP=0.8效率80%计算Ilp=0.69A<0.9*818mA, (818为280标准情况下最大电流值)Lp=671uH, 可以适当取大。

取98V= 18+0.7+0.5=19.2V0.1960.5Bs=0.25TNp>=39匝取57匝11匝得13匝此处Vf取22V。

5 最大磁通密度验证计算出来等于0.198T,在范围内6 、磁芯的气隙宽度计算算出气隙宽度至少为0.249mm。

7、计算变压器初、次级裸导线直径取d=2,bE=16.86mm0.296mm,内径取0.29mm。

0.31A计算出J= 4.58A/mm2 ,符合要求。

Isp=3.57A计算为1.02A0.53mm并绕11匝。

共57匝)Φ0.3mm把Φ0.3mm的漆包线用双股并绕的方法绕制10匝因为匝数少,要均与绕制,占满整个骨架,3)绕制二次绕组用Φ0.4mm的漆包线双股并绕的方法绕制8匝,因为匝数少,要均与绕制,占满整个骨架,最后缠绕2~3层绝缘胶带,做为最外层的绝缘材料。

高频变压器制作方法

变压器是EE55卧式磁芯,12V20KHz左右时出1000W没问题,并且还留有余量。

初级2T+2T,用0.8的线20根并绕。

次级60T,用0.8的线2跟并绕。

辅助0.8的线绕4T。

先绕两层次级,大概是40T,然后是初级,初级完了之后是剩下的20T次级,最后是4T的辅助绕组。

示意图如下所示。

这是骨架从旁边看过去(即骨架两边的引脚都在下面)的示意图,中间的方块是磁芯中间那个。

从里到外,依次是次级、初级、次级、辅助。

图中1和2绕组是最里面的2层次级绕组。

3是初级的中间抽头,4和5是初级的另外两个抽头,次级一共有2层。

4和5是相交叉的,故图中4和5的线叠在一起了。

6和7是剩下的20T(1层)的次级。

8和9是辅助绕组。

1和2的次级绕组用0.8的线2条并绕,先绕40T即可,40T大概是2层。

绕的时候注意将漆包线拉紧,以减小漏感,但不能太用力,不要把漆包线外面的绝缘漆弄掉了,还要注意将线绕平整,绕之前漆包线不平整的,先用工具弄直了再绕。

注意每一层绕完后要用高温胶带粘好,要做好绝缘。

绝缘不好,绕组之间短路就麻烦了。

绕好之后把线头弄到旁边去,先不用固定在骨架的引脚上。

2层次级的实物图如下。

次级绕好之后,粘好绝缘胶带,粘两层就好了,太多了会增加漏感,太少绝缘性能又不达标。

接下来就是初级了。

我绕初级是把漆包线当成铜带来用的,就是把很多条漆包线都焊接在一个铜块上,然后再绕到变压器中,实践证明,这种办法较好,绕出来的变压器效果还不错。

首先根据变压器骨架尺寸,量好绕2T需要的漆包线的长度,注意要把接头部分的考虑进去,然后乘以2(另外一个绕组)。

我绕的时候取50cm左右,有点长了,浪费了一些漆包线。

剪好20根这个长度的漆包线。

下面我们需要把这20根漆包线焊接到一块铜片上。

就需要把这些线中间的绝缘漆刮掉一部分,刮好之后找个东西把这些漆包线压起来,中间刮掉漆的放在一块,开始焊接。

看图吧。

图片中的那个小的铜片是冰箱里面拆出来的铜管拍扁的。

高频变压器

高频变压器高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。

开关电源一般采用半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行降压,输出低电压的交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。

典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器),每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,比如主变压器,只要是200W 以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm。

而辅助变压器,在电源功率不超过3 00W时其磁芯直径达到16mm就够了。

变压器的工作原理变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。

按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz-50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、5 00kHz~1MHz、1MHz以上。

传送功率比较大的,工作频率比较低;传送功率比较小的,工作频率比较高。

[1]高频变压器悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-15 15:35高频变压器中的EC42型和EE42有什么区别,42前面的字母分别代表什么?提问者:hbt0090 - 初学弟子一级最佳答案EC42型和EE42型是用于高频变压器或电感的两种铁氧体磁芯的型号,这种磁芯由两个“E”形磁体组成,这两种型号磁芯的区别(亦即42前面字母的含义)在于:EC型的磁芯中芯柱为圆形,EE型的磁芯中芯柱为方形。

高频变压器用在低频电路会出现什么问题悬赏分:0 - 解决时间:2007-5-25 18:28高频变压器用在低频电路会出现什么问题;低频变压器用在高频电路会出现什么问题?比如50HZ和50KHZ!提问者:余成YW S - 助理四级最佳答案高频变压器用在低频电路中电流增大,可能烧坏变压器。

高频变压器的绕制方法

高频变压器的绕制方法你如果用EE55等高频磁芯制作高频逆变器,其中高频变压器的线包绕制最好参考一下电子管音响功率放大器中音频输出变压器的绕制方法。

这种变压器因为要在音频20Hz~20KHz范围内力求做到平坦响应,绕法讲究,顶级的电子管音频输出变压器的频响范围甚至做到了10Hz~100KHz,而用的磁芯不过就是高矽硅钢片而已。

以大家在坛子中讨论最多也用得最多的“SG3525A(或KA3525A、UC3525)+场管IRF3205(或MTP75N06等)+EE55磁芯变压器”组合为例,功率可做到500W以上,工作频率一般在20~50KHz。

其中的EE55磁芯变压器,大家一般是低压绕组(初级)3T+3T,中心抽头,高压绕组(次级)75T。

要制作好它就要注意两点:一是每个绕组要采用多股细铜线并在一起绕,不要采用单根粗铜线,因为高频交流电有集肤效应。

所谓集肤效应,简单地说就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电流越弱,越靠近导线表面电流越强)。

采用多股细铜线并在一起绕,实际就是为了增大导线的表面积,从而更有效地使用导线。

例如初级的3T+3T,你如果用直径2.50mm的单根漆包线,导线的截面积为4.9平方毫米,而如果用直径0.41mm 的漆包线(单根截面积0.132平方毫米)38根并绕,总的截面积也达到要求。

然而,第二种方法导线的表面积大得多(第一种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=2.5×3.14×1×L=7。

85L,第二种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=0.41×3.14×38×L=48。

92L,后者是前者的48。

92L/7。

85L=6。

2倍),导线有效使用率更高,电流更通畅,并且因为细导线较柔软,更好绕制。

次级75T高压绕组用3~5根并绕即可。

高频变压器制作文档

高频变压器制作文档
《高频变压器制作文档》
嘿呀,大家好呀!今天我来给大家分享一下高频变压器的制作过程哦,这可是一个超级有趣的事儿呢!
有一次我就亲自搞起了高频变压器的制作,那可以说是一次难忘的经历呀。

我先把各种工具都准备得妥妥当当的,什么螺丝刀啦、钳子啦、铜线啦等等,就像准备上战场的战士一样,装备齐全得很嘞!然后呢,我就开始小心翼翼地绕线啦,每一圈都绕得特别仔细,心里想着可千万不能出错呀。

哎呀,这绕线的过程就像在给变压器编织一件特别的毛衣似的,真的需要特别的耐心哦。

我时不时还会停下来检查一下,生怕有哪里不完美。

接着就是安装铁芯啦,我对着那小小的铁芯研究了好久,想着怎么把它完美地安装进去。

就这么一会儿比划这儿,一会儿摆弄那儿的,终于给它找到了最合适的位置。

在整个过程中呀,我都特别的专注和认真,就好像在雕琢一件艺术品一样。

慢慢地,高频变压器在我的手中逐渐成型啦,看着它一点点变得完整,那种成就感简直爆棚呀!等最后完成的时候,我开心得都要跳起来了,哇塞,我自己亲手做出来啦!
这就是我制作高频变压器的有趣经历啦,真的是又好玩又有挑战性呢!大家也快来试试吧,感受一下制作高频变压器的独特乐趣哟!嘿嘿!。

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2变压器磁芯的选择与工作点的确定2.1 磁芯材料的选择从变压器的性能指标要求可知,传统的薄带硅钢已很难满足变压器在频率、使用环境方面的设计要求。

磁芯的材料只有从坡莫合金、铁氧体材料、钴基非晶态合金和超微晶合金几种材料中来考虑。

坡莫合金、钴基非晶态价格高,约为铁氧体材料的数倍,而饱和磁感应强度B s也不是很高,且加工工艺复杂。

考虑到我们所要求的电源输出功率并不高,大约为30W,因此,综合几种材料的性能比较,我们还是选择了饱和磁感应强度B s较高,温度稳定性好,价格低廉,加工方便的性价比较低的锌锰铁氧体材料,并选以此材料作为框架的EI28来绕制本例中的脉冲变压器。

2.2工作点的确定根据相关资料,EC35输出功率为50W,饱和磁感应强度大约在2000Gs左右。

买来的磁芯,由于厂家提供的磁感应强度月,值并不准确,可用图2所提供的方式粗略测试一下。

将调压器接至原线圈,用示波器观察副线圈输出电压波形。

将原线圈的输入电压由小到大慢慢升高,直到示波器显示的波形发生奇变。

此时,磁芯已饱和,根据公式:U=4.44f N1Φm可推知在工频时的Φm值。

要求不高时,可根据测算出的Φm,粗略估算出原线圈的匝数,。

图2 工作点测试示意图3 变压器主要参数的计算本例中的变换器采用单端反激式工作方式,单端反激变换器在小功率开关电源设计中应用非常广泛,且多路输出较方便。

单端反激电源的工作模式有两种:电流连续模式和电流断续模式。

前者适用于较小功率,副边二极管存在没有反向恢复的问题,但MOS管的峰值电流相对较大;后者MOS管的峰值电流相对较小,但存在副边二极管的反向恢复问题,需要给二极管加吸收电路。

这两种工作模式可根据实际需求来选择,本文采用了后者。

设计变压器时大多需要考虑下面问题:变换器频率f(H2);初级电压U1(V),次级电压U2(V);次级电流i2(A);绕组线路参数n1、,n2;温升τ(℃);绕组相对电压降u;环境温度τHJ(℃);绝缘材料密度γ3)z(g/cm1)根据变压器的输出功率选取铁芯,所选取的铁芯的户,值应等于或大于给定值。

2)绕组每伏匝数(1)S T是铁芯的截面积;k T是窗口的填充系数;3)初级绕组电势E1=U1(1-) (2)4)初级绕组匝数W1=W0E l (3)5)次级绕组电势E2i=U2i (1+) (4)6)次级绕组匝数W2i=W0E2i (5)7)初级绕组电流(6)8)次级绕组电流(7)其中,n1、n2:分别是初级绕组和次级绕组的每层匝数。

9)初级绕组线径(8)10)次级绕组线径(9)其中,j是电流密度。

详细的变压器设计方法与计算相当复杂,本文参照经验公式,依据下面的步骤设计了本例转换器中的高频变压器。

3.1 确定变压器的变比假定初级线圈的初始电流为零,那么,在开关管的导通期t ON里,初级线圈中的电流心便从零开始线性增长到峰值I1P3.3 计算初级绕组圈数N1初级绕组的最小电感L1为根据输出功率P的大小,选用适当的磁芯,其形状用环形、EI形或罐形均可,本例采用EI28,该类型的铁芯在f=50k Hz时,功率可达到60W,在f=100kHz时,输出功率可达到90W。

式中I lp—初级线圈峰值电流,A;L1—初级电感,H;S—磁芯截面积,mm2;B m—磁芯最大磁通密度,T。

3.4 计算次级绕组圈数N2即±12V分别绕5匝,5V绕3匝。

3.5 反馈绕组N3的估算反馈绕组匝数的确定,要求既能保证开关元件的饱和导通又不至于造成过大损耗。

根据UC3842的要求,反馈绕组的输出电压应在13V左右。

因此,3.6 导线线径的选取根据输入输出的估算,初线线圈的平均电流值应该允许达到2A。

1)初级绕组初级绕组的线径可选d=0.80mm,其截面积为0.5027mm2的圆铜线。

2)次级绕组次级绕组的线径可根据各组输出电流的大小,利用原级相同线径采用多股并绕的办法解决。

为了方便线圈绕制,也可选用线径较粗的导线。

由于工作频率较高,应考虑集肤效应的影响。

3.7 线圈绕制与绝缘绕制开关变压器最重要的问题是想办法使初、次级线圈紧密地耦合在一起,这样可以减小变压器漏感,因为漏感过大,将会造成较大的尖峰脉冲,从而击穿开关管。

因此,在绕制高频变压器线圈时,应尽量使初、次级线圈之间的距离近些。

具体可采用以下方法:(1)双线并绕法将初、次级线圈的漆包线合起来并绕,即所谓双线并绕。

这样初、次级线间距离最小,可使漏感减小到最小值。

但这种绕法不好绕制,同时两线间的耐压值较低。

(2)逐层间绕法为克服并绕法耐压低、绕制困难的缺点,用初、次级分层间绕法,即1、3、5行奇数层绕初级绕组,2、4、6等偶数层绕次级绕组。

这种绕法仍可保持初、次级间的耦合,又可在初、次级间垫绝缘纸,以提高绝缘程度。

(3)夹层式绕法把次级绕组绕在初级绕组的中间,初级分两次绕。

这种绕法只在初级绕组中多一个接头,工艺简单,便于批量生产。

本例中,为减小分布参数的影响,初级采用双线并绕连接的结构,次级采用分段绕制,串联相接的方式,即所谓堆叠绕法。

降低绕组间的电压差,提高变压器的可靠性。

在变压器的绝缘方面,线圈绝缘应尽量选用抗电强度高、介质损耗低的复合纤维绝缘纸,提高初、次级之间的绝缘强度和抗电晕能力,本例中,因为不涉及高压,绝缘问题不必特殊考虑。

4 结束语绕制脉冲变压器是制作开关电源的重要工作,也是设计与制作过程中消耗大量时间和主要精力的工作。

变压器做得好,整个设计与制作工作就完成了70%以上。

做得不好,可能就会出现停振、啸叫或输出电压不稳、负载能力不高等现象。

在变压器的温升<35℃,绕制良好的脉冲变压器的工作效率可达到90%以上,且波形质量优异,电性能参数稳定。

在100k Hz的使用条件下,脉冲变压器的体积可以大大减小。

绕制变压器时,要尽最大的努力保证以下几点:(1)即使输入电压最大,主开关器件导通时间最长,也不至于使变压器的磁芯饱和;(2)初级线圈与次级线圈的耦合要好,漏电感要小;(3)高频开关变压器会因集肤效应导致电线的电阻值增大,因而要减小电流密度。

通常,工作时的最大磁通密度取决于次级线圈。

(12)(4)一般来说,采用铁氧体磁芯E128时,要把B m控制在3kGs以下。

高频平板变压器的原理与设计[注]摘要:运行在高频的常规变换变压器存在着漏电感大,匝间电容量大,趋肤效应、邻近效应严重,磁芯有局部过热点等问题。

一种新型变压器,高频平板变压器已开发出来,它能减小漏电感和匝间电容,能消除常规变压器存在的磁芯局部过热点,能使趋肤效应、邻近效应等问题得以改善,它具有很高的功率密度、很高的效率、很低的电磁干扰和简易价廉等优点。

关键词:平板变压器原边电感漏感趋肤效应邻近效应1引言变压器一直是电源设备和装置,缩小体积、提高功率密度、实现模块化的一只拦路虎。

虽然高频变换技术引入电源后,可以甩掉体积庞大的工频变压器,但还需使用铁氧体磁芯的高频变压器。

铁氧体磁芯高频变压器的体积虽比工频变压器小,但离开模块化的要求还相差很远。

它不但体积还嫌大,而且它的发热量,漏电感都不小。

因此近几年来,许多专家、学者、工程师一直在研究解决这个问题的办法。

高频平板变压器的研制开发成功,就使变压器技术发生一个飞跃。

它不但能使变压器的体积缩小很多,而且还能使变压器内部的温升很低、漏电感很小,效率可做到99.6%,成本比一般同功率的变压器低一半。

它可用于单端正、反激,半桥,全桥和推挽变换器中作AC/DC和DC/DC变换器用。

它对低电压、大电流的变换器特别适用。

所以用它来做当代计算机电源特别合适。

2运行在高频情况下常规变换变压器存在的问题(1)漏电感(简称漏感)理想的变压器(完全耦合的变压器)原边绕组产生的磁通应全部穿过副边绕组,没有任何损失和泄漏。

但实际上常规的变换变压器不可能实现没有任何损失和泄漏。

原边绕组产生的磁通不可能全部穿过副边绕组。

非耦合部分磁通就在绕组或导体中有它自己的电感,存贮在这个“电感”中的能量不和主功率变压器电路相耦合。

这种电感我们称之为“漏感”。

理想变换器对绝缘的要求和为了要得到很低的电磁干扰(EMI)而需要很紧的电磁耦合以减小漏感的要求,是相互矛盾的。

当变压器不通电(转向脱离电源或开关处于关断期间)时,漏感存贮的能量要释放出来形成明显的噪音。

在示波器上能看到此噪音的高频尖峰脉冲波形。

高频尖峰脉冲波形的幅值Uspike和漏感Lleak与电流相对时间变化率的乘积成正比。

即:|Uspike|=Lleakdi/dt(1)当工作频率升高,电流相对时间的变化率也就增加。

漏感的影响将更严重。

漏感的影响和变换器的开关速度成正比。

漏感产生过高的尖峰脉冲会损坏变换图1常规变换变压器和平板变压器示意图(a)常规变换变压器(b)平板变压器器中的功率器件并形成明显的电磁干扰(EMI)。

为了降低漏感产生的尖峰脉冲幅值Uspike,而在变换器电路中必须加入缓冲网络。

但缓冲网络的加入,会增大变换器电路的损耗。

使变换器电路随工作频率提高,损耗增加,效率降低。

(2)绕组间电容当变压器的绕组是多层绕组时,则顶层绕组和底层绕组之间就有电位差。

两个导体之间有电位差,就存在电容。

这个电容就称为“绕组间电容”。

当工作在高频时,这个电容会以惊人的速率进行充电和放电。

电容充电和放电过程中会产生损耗。

在给定的时间内,它充电和放电的次数愈多,损耗就愈大。

(3)趋肤效应(见前面黄健聪文章)(4)邻近效应(见前面黄健聪文章)(5)局部过热点常规的变换变压器工作在高频时,其磁芯中部会有局部过热点。

因此,为了减小热效应,常规变换变压器的工作频率提高时,就必须相应地减小其磁通密度,增大其体积。

这就使得无法用它去做高功率密度的电源。

对于低输出电压理想型变换器来说,它的降压比是很高的。

用常规变换变压器时,通常1匝输出绕组,大约需要32匝原边绕组。

这样,原边绕组就需多层布置,因而漏感和绕组间电容大、趋肤效应和邻近效应严重等不利因素在变换变压器中都存在。

3常规变换变压器和平板变压器比较常规变换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。

这些磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块,如图1所示。

(1)常规变换变压器由于它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小。

30A平板变压器的漏感仅2.0nH。

所以把它用在快速开关电路中时,不但损耗很小,而且还能减轻电路中其它部件承受的应力。

(2)平板变压器的频率特性比常规变换变压器好。

平板变压器可工作在(100~500)kHz频率之间。

(3)平板变压器能直接紧贴底板固定,所以它的散热条件很好。

这种专用变压器是一种体积很小而又具有很大表面积的元件。

所以它不存在局部过热点的问题。

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