专业小程序设计开发——助力新电商新零售
电话+V:159999-78052,欢迎咨询开关电源变压器电感量有什么作用,[小程序设计与开发],[小程序投流与推广],[小程序后台搭建],[小程序整套源码打包],[为个体及小微企业助力],[电商新零售模式],[小程序运营推广及维护]
一、在开关电源中,电感有什么作用?
1、电感滤波电路
电感滤波电路是用电感器构成的一种滤波电路,其滤波效果相当好。
电源电路中的滤波电路接在整流电路之后,用来滤除整流电路输出电压中的交流成分
2、抗高频差模干扰电路
为了防止220V交流电网对机器的差模高频干扰,在一些抗干扰要求比较高的电子电器中都设置L1、L2这种抗干扰电路。
这一抗干扰电路串联在交流电回路中。L1、L2不需要接地线,所以安全性能比较好。
3、抗高频共模干扰电路
在交流电网中存在差模和共模两种高频干扰,对于共模干扰需要用共模电感来抑制,电路中的L1和L2为共模电感。
4、LC串联谐振电路
LC串联谐振电路在谐振时阻抗最小,利用这一特性可以构成许多电路,如陷波电路、吸收电路等。
5、LC并联谐振电路
LC并联谐振电路在谐振时阻抗最大,利用这一特性可以构成许多电路,如补偿电路、阻波电路等。
扩展资料:
电感优点:
1、功耗小,效率高。
在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。
2、体积小,重量轻。
从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。
3、稳压范围宽。
从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。
此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。开关电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源。
参考资料来源:百度百科-电感
二、开关电源变压器次级电感是什么
变压器次级大电感作用是感应电压。变压器的初级电感量是202uH,参与耦合的却只有200uH,那么有2uH是漏感,次级是50uH,没有漏感,变压器的次级线圈同时存在正、反激电压输出。
开关电源变压器的结构和组成
2020-12-09 11:09·衡丽电子
最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
在这一电路系统中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,C是储能滤波电容,R是负载电阻。下图是反激式变压器开关电源的电压输出波形。开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇振荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。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。
变压器的初级电感量是202uH,参与耦合的却只有200uH,那么有2uH是漏感。次级是50uH,没有漏感。变压器的电感比是200:50,那么意味着变压器的匝比NP/NS=2:1设定瞬态扫描,时间10ms,步长10ns,稳态时的波形:t0时刻,MOS开通,初级电流线性上升。t1时刻,MOS关断,初级感应电动势耦合到次级向输出电容转移能量。漏感在MOS上产生电压尖峰。输出电压通过绕组耦合,按照匝比关系反射到初级。这些和CCM模式时是一样的。这一状态维持到t2时刻结束。t2时刻,次级二极管电流,也就是次级电感电流降到了零。这意味着磁芯中的能量已经完全释放了。那么因为二管电流降到了零,二极管也就自动截止了,次级相当于开路状态,输出电压不再反射回初级了。由于此时MOS的Vds电压高于输入电压,所以在电压差的作用下,MOS的结电容和初级电感发生谐振。谐振电流给MOS的结电容放电。Vds电压开始下降,经过1/4之一个谐振周期后又开始上升。由于RCD箝位电路的存在,这个振荡是个阻尼振荡,幅度越来越小。t2到t3时刻,变压器是不向输出电容输送能量的。输出完全靠输出的储能电容来维持。t3时刻,MOS再次开通,由于这之前磁芯能量已经完全释放,电感电流为零。所以初级的电流是从零开始上升的。绕组的电压关系——变压器基本特性法拉第定律:根据法拉第定律,得出输入输出电压的关系:匝数比楞次定律---变压器的电流关系闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所激发的磁场来”阻碍”引起感应电流的磁通量的变化。
可用作变压器磁芯的软磁材料选择磁性材料的关键点:A:磁心的饱和磁密度B:磁心的损耗(储能与放能之差)
关于饱和磁密度:磁饱和是磁性材料的一种物理特性,指的是导磁材料由于物理结构的限制,所通过的磁通量无法无限增大,从而保持在一定数量的状态。磁饱和是一种磁性材料的物理特性,磁饱和产生后,在有些场合是有害的,但有些场合有时有益的。比方磁饱和稳压器,就是利用铁心的磁饱和特性达到稳定电压的目的的。电源变压器,如果加上的电压大大超过额定电压,则电流剧增,变压器很快就会发热烧毁。假定有一个电磁铁,通上一个单位电流的时候,产生的磁场感应强度是1,电流增加到2的时候,磁感应强度会增加到2.3,电流是5的时候,磁感应强度是7,但是电流到6的时候,磁感应强度还是7,如果进一步增加电流,磁感应强度都是7不再增加了,这时就说,电磁铁产生了磁饱和。有磁芯的电感器有磁饱和问题,在电感器中加铁氧体或其他导磁材料的磁芯,可以利用其高导磁率的特点,增大电感量减少匝数减小体积和提高效率.但是由于导磁材料物理结构的限制,通过的磁通量是不可以无限增大.通过一定体积导磁材料的磁通量达到一定数量将不再增加,不管你再增加电流或匝数,就达到磁饱和了.尤其在有直流电流的回路中,如果其直流电流已经使磁芯饱和,电流中的交流分量将不能再引起磁通量的变化.电感器就失去了作用.
B-H曲线用图形来表示某种铁磁材料在磁化过程中磁感强度B与磁场强度H之间关系的一种曲线,又叫B-H曲线。这种曲线可以通过实验方法测得。B与H之间存在着非线性关系。当H逐渐增大时,B也增加,但上升缓慢(oa段)。当H继续增大时,B急骤增加,几乎成直线上升(ab段),当H进一步增大时,B的增加又变得缓慢,达到c点以后,H值即使再增加,B却几乎不再增加,即达到了饱和。不同的铁磁材料有着不同的磁化曲线,其B的饱和值也不相同。但同一种材料,其B的饱和值是一定的。磁场强度和磁感应强度均为表征磁场磁场强弱和方向的物理量
磁感应强度是一个基本物理量,较容易理解,就是垂直穿过单位面积的磁力线的数量.磁感应强度可通过仪器直接测量.磁感应强度也称磁通密度,或简称磁密.常用B表示.其单位是韦伯/平方米(Wb/m^2)或特斯拉(T)磁场传播需经过介质(包括真空),介质因磁化也会产生磁场,这部分磁场与源磁场叠加后产生另一磁场.或者说,一个磁场源在产生的磁场经过介质后,其磁场强弱和方向变化了
为了描述磁场源的特性,也为了方便数学推导,引入一个与介质无关的物理量H,H=B/u0-M,式中,u0为真空磁导率,M为介质磁化强度.这个物理量,就是磁场强度.磁场强度的单位是安/米(A/m)。
简单的说:B是结果(最后产生的磁感应结果)、H是外因(外界对介质施加单的磁的强度)。
磁损曲线磁心的Bmax的选择方法
f
f*B:表现一个材料在一个频率下所能通过的B的能力
A.频率提高,磁能材料能够通过功率的能力提高B.频率提高到一定程度,会有一个更好的高频材料来接替一般情况下,需通过设计保证Bm(最大磁通密度)小于或远小于Bs(饱和磁通密度),而工作磁通密度是-Bm~Bm间的任意一个数值。特殊情况下,可有Bm=Bs
一般情况下fs<150KHz,Bmax取决于Bs,假设fs=100KHz,取Bs的80%为基准,材质3C96,Bmax=0.5*80%*Bs=136mTfs>300KHz,Bmax取决磁损Pcv假设频率fs=400KHz,取单位磁损为300mw/cc,材质N49,Bmax=32000HzT/400KHz=80mTfs在150K至300K之间时,Bs和Pcv都考虑,取其小值.假设频率fs=200KHz,材料3C96,Pcv<300mw/ccB1=0.5*80%*Bs=136mT;B2=28000HzT/200KHz=140mT,取B1和B2中的小值作为Bmax=136mT该内容是小编转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。如果你还想了解更多关于电子元器件的相关知识及电子元器件行业实时市场信息,敬请关注微信公众号【上海衡丽贸易有限公司】
【WINDRISES MINIPROGRAM PROMOTION】尊享直接对接老板
电话+V: 159999-78052
专注于小程序推广配套流程服务方案。为企业及个人客户提供了高性价比的运营方案,解决小微企业和个体拓展客户的问题