介绍高频变压器的电路工作基本原理和基本特征
在一般的理论分析中,为了简化分析过程,通常忽略功率高频变压器的励磁电感和漏感,以便获得电路工作的基本原理和基本特征。实际上,EPC10贴片高频变压器,寄生参量是客观存在的,而且随着开关频率的提高,分布参数的影响越严重。
1.分布电容:在实际变压器的绕组中存在着分布电容,尤其存在于线圈导线和变压器磁心之间以及各绕组之间。电容量的大小取决于绕组的几何形状、磁心材料的介电常数和它的封装材料等。在等效电路中,在每一理想线圈两端并联一个集中的电容。
高频变压器各绕组线圈匝数之比决定了输出电压。一个典型的半桥式变压器电路突出的三个高频变压器,主变压器,变压器和辅助变压器(备用变压器)中的每个变压器***规定有自己的衡量标准,如主变压器,只要是超过200 w电源,其核心直径(高度)不得少于35毫米和辅助变压器,功率不超过300 w为核心直径16毫米就够了。
铜损与线圈材料截面、绕线方式有极大关系。对于负载功率较大的高频变压器,考虑集肤效应和邻近效应,导线材料采用多股绞线(里兹线),有时也采用扁铜线和铜带,绝缘材料采用耐热等级高的材料,采用双层和三层绝缘导线,以减少线圈尺寸。
可采用手工绕制线圈,手工绕制可以将高频变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,在绝缘处理工艺的可靠性方面机器绕制也不如手工绕制到位。
所以真正的变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的缺点是效率低、速度慢。
减小漏感时可采取以下措施:减小初级绕组的匝数NP;增大绕组的宽度(例如选EE型磁芯,以增加骨架宽度b);增加绕组的高、宽比;减小各绕组之间的绝缘层,并且绝缘材料对成本、体积结构均有影响;增加绕组之间的耦合程度。
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。
各种电子装备常用到高频变压器,理由是:提供各种电压阶i层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。
高频变压器除了能够在一个系统里占有显著百分比的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中之一要项。 因为上述与其它应用方面的差别,使得电力变压器并不适合应用于电子电路上。
高频变压器按工作频带分为 1. 单频或窄频级高频变压器,它是指工作频率为单频或是一个很窄的频段,如变换器变压器、振荡器变压器等; 2. 宽频带变压器,它是指工作在一个很宽频率范围内的变压器,如阻抗变换器变压器、通讯变压器、宽带功率放大器变压器等
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