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在频率50Hz的交流电源变压器的计算:铁芯截面积=功率的平方根*1.25,匝数=铁芯截面积*磁通密度/电压,线截面积=电流/2-3。
例如:变压器初级电压220V,次级电压12V,功率为100W,求初、次级匝数及线径。
一、选择变压器铁芯横截面积:
S=1.25×根号P=1.25×根号100=1.25×10≈13(平方CM),
EI形铁芯中间柱宽为3CM,叠厚为4.3CM,即3×4.3
求每伏匝数:N=4.5×100000/B×S
B=硅钢片导磁率,中小型变压器导磁率在6000~12000高斯间选取,现今的硅钢片的导磁率一般在10000高斯付近,取10000高斯。
公式简化:N=4.5×100000/10000×S=45/S
N=45/13≈3.5(匝)
初、次级匝数:
N1=220×3.5=770(匝)
N2=12×3.5=42(匝)
二、在计算次级线圈时,考虑到变压器的漏感及线圈的铜阻,故须增加5%的余量。
N2=42×1.05≈44(匝)
求初、次级电流:
I1=P/U=100/220≈0.455(A)
I2=P/U=100/12≈8.33(A)
三、求导线直径:(δ是电流密度,一般标准线规为每M_:2~3A间选取,取2.5A)
D=1.13×根号(I/δ)
D=1.13×根号(0.455/2.5)=0.48(MM)
D=1.13×根号(8.33/2.5)=2.06(MM)
初级线径:Φ0.48,匝数:770;次级线径:Φ2.06,匝数:44
高频变压器工作原理
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。
高频电源变压器产生电磁干扰的主要原因还有磁芯之间的吸力和绕组导线之间的斥力。这些力的变化频率与高频电源变压器的工作频率一致。因此,工作频率为100khz左右的高频电源变压器,没有特殊原因是不会产生20khz以下音频噪声的。
参考资料来源:百度百科-变压器线圈
1,现在的ATX电源是采用大功率开关管来实现的,并不使用变压器变压来实现的。
2,工作原理:220V市电经BD1~BD4整流和C5、C6滤波后产生+300V直流电压,同时C5、C6还与Q1、Q2、C8及T1原边绕组等组成所谓“半桥式”直流变换电路。当给Q1、Q2基极分别馈送相位相差180°的脉宽调制驱动脉冲时,Q1和Q2将轮流导通,T1副边各绕组将感应出脉冲电压,分别经整流滤波后,向电脑提供+3.3V、±5V、±12V 5组直流稳压电源。
如果允许220V上下浮动15%,
220V整流出来的电压范围大概是200V~360V
输出如果用肖特基全波整流,压降考虑1V
要按照最低电压考虑,匝数比大概200:13,次级双线并绕
1200W建议采用全桥结构,半桥勉强也行
导线截面积,初级总共1.5平方毫米左右,次级总共20平方毫米左右,当然是多股并绕,至于用多少股按绕线方便来分配吧,次级还可以用铜带。
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