Магниттик компоненттердин дүйнөдөгү алдынкы кесипкөй өндүрүүчүсү

Whats app / We-Chat: 18688730868 E-Mail:sales@xuangedz.com

Которуучу кубат менен камсыздоо модулунун жүрөгү – коммутациялоочу трансформатор

Жогорку жыштыктагы коммутациялоочу электр менен жабдуучу трансформатордун анализи

Биз күн сайын байланышта болгон электрондук өнүмдөрдүн ичинде биз көп сандагыларды таба алабызмагниттик өзөккомпоненттери, алардын арасында жүрөгү баркоммутациялык энергия менен камсыздоомодулу -коммутациялоочу трансформатор. Азыркы учурда, жашоодо электрондук продуктылар өтө кичинекей жана өтө жука буюмдардын пайда болушу үчүн барган сайын катуу талаптарга ээ. Бул электрондук өнүмдөрдүн энергия булагынын жүрөгү катары, жогорку жыштыктагы коммутациялык электр энергиясы жогорку натыйжалуулуктун, жакшы температуранын жана кичинекей өлчөмүнүн артыкчылыктарына ээ. Ошондуктан, көптөгөн электрондук продуктылар жогорку жыштыктагы коммутациялык энергия булактары болуп саналат. Электроника тармагындагы практиктер катары сиз коммутациялык электр менен жабдуунун трансформатору жөнүндө бир нерсе билишиңиз керек.

Трансформатор токту алмаштыруу үчүн электромагниттик индукция принцибин колдонгон түзүлүш. Анын негизги компоненттери киретбаштапкы катушка, экинчи катушкажанатемир өзөк.

Трансформатордун негизги компоненттери

Электрондук кесипте трансформаторлорду көп көрүүгө болот. Эң кеңири колдонулушу электр менен жабдуу модулунда чыңалууну өзгөртүү жана изоляция катары:

①: Трансформацияны эки түргө бөлүүгө болот: тепкич жана ылдый. Көпчүлүк коммутациялык кубат булактары төмөндөйт. Мындай электрондук өнүмдөр, адатта, рабочий кубат булактарында, ноутбук адаптерлеринде, уюлдук телефондордун заряддоочу түзүлүштөрүндө, сыналгылардын электр жабдыктарында, күрүч мештерде, муздаткычтарда, индукциялык плиталарда, электр булактарында ж. жогорку вольттуу туруктуу токту алууга.

②: Boosting көбүнчө инвертордук электр булактарында же DC-DC линияларында, авариялык кубат булактары менен колдонулат жана 12V батарейка электр менен жабдуу жабдуулары үчүн 220V чыгышына айландырылат.

③: изоляциясыжогорку жыштыктагы коммутаторлорэлектр жабдууларынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн коопсуздук талабы болуп саналат. AC киргизүүдө, коммутациялоочу трансформатордо баштапкы AC кириши менен экинчилик электр булагы ортосунда изоляцияга жетишүү үчүн коопсуз аралык болушу керек. Трансформатордун биринчи орамасы изоляциялоочу скотч менен изоляцияланган, ал эми скелеттин биринчи жана экинчи капталдары изоляцияланган. AC адамдын денеси аркылуу өтүп, жер менен илмек пайда кылып, адам өткөргүчтүн коркунучун жаратат. Жалпысынан 3КВ талап кылган трансформаторлордо жогорку вольттуу сыноолор бар.

Баштапкы катушка менен экинчи катушканын ортосундагы учурдагы байланыш:

Трансформатор жүк менен иштегенде экинчи катушканын токунун өзгөрүшү биринчилик катушканын токунун тиешелүү өзгөрүшүнө алып келет. Магниттик потенциалдын тең салмактуулугу принцибине ылайык, биринчилик жана экинчилик катушкалардын ток күчү катушкалардын айланууларынын санына тескери пропорционал экени чыгарылат. Көбүрөөк бурулуштар менен капталдагы ток азыраак, ал эми бурулуштары аз тараптагы ток чоңураак.

Аны төмөнкү формула менен туюндуруп алса болот: биринчилик катушканын агымы/экинчи катушканын агымы = экинчи катушканын айлануусу/башкы катушканын айлануусу.

ылдыйлатуучу трансформатор, жогорулатуучу трансформатор
Трансформатордун катушкасынын материалдары киретэмальдалган зым, уч катмарлуу изоляцияланган зым, жез фольга, жанажез барак. Эмальдалган зым көбүнчө көп жиптүү бурмаланган зымды колдонот. Көп жиптүү чыйратылган зымдын артыкчылыгы жез зымдын тери таасиринен качуу болуп саналат, бирок көп жиптүү чыйратылган зым ызы-чуу жаратышы мүмкүн. Үч катмарлуу изоляцияланган зым коопсуздук аралыктары жетишсиз болгон трансформаторлордо колдонулат жекичинекей скелетаянты, ал эми жез фольгасы жана жез лист жогорку кубаттуулуктагы трансформаторлордо колдонулат.

Катушканын орогуч ыкмасы трансформатордун EMIин жакшыртат, айрыкча аз кубаттуулуктагы учуп келүүчү электр булактарында. Катушкаларды ороп коюу жана коргоо EMI үчүн абдан маанилүү. Катушканын ороосу трансформатордун агып кетүү индуктивдүүлүгүнө жана мите сыйымдуулугуна таасирин тийгизет жана трансформатордун жоголушуна таасирин тийгизет.

 

ортосундагы айырматөмөнкү жыштыктагы трансформаторлоржанажогорку жыштыктагы трансформаторлор:

① Трансформатордун иштөө жыштыгы
ылайыктрансформатордун ар кандай иштөө жыштыгы, ал жалпысынан төмөнкү жыштыктагы трансформаторлор жана жогорку жыштыктагы трансформаторлор болуп бөлүнөт. Мисалы, күнүмдүк турмушта өнөр жай жыштыгы өзгөрмө токтун жыштыгы 50Гц жана бул жыштыкта ​​иштеген трансформаторду төмөнкү жыштыктагы трансформатор дейбиз; ал эми жогорку жыштыктагы трансформатордун иштөө жыштыгы ондогон КГцден жүздөгөн КГцге чейин жетет. Төмөнкү жыштыктагы трансформаторлор жана жогорку жыштыктагы трансформаторлор үчүн жогорку жыштыктагы трансформатордун көлөмү төмөнкү жыштыктагы трансформатордукуна караганда бир топ аз болот. Трансформатор электр менен жабдуу схемасында салыштырмалуу чоң компонент болуп саналат. Көлөмдү азайтып жатканда чыгуучу кубаттуулукту камсыз кылуу үчүн жогорку жыштыктагы трансформаторду колдонуу керек, ошондуктан коммутациялоочу электр менен жабдууда жогорку жыштыктагы трансформатор колдонулат.

② Трансформатордун иштөө принциби
Жогорку жыштыктагы трансформатордун жана төмөнкү жыштыктагы трансформатордун иштөө принциби бирдей. Экөө тең электромагниттик индукция принцибинде иштешет, бирок өндүрүш материалдары боюнча алардын өзөктөрү үчүн колдонулган материалдар ар башка. Төмөн жыштыктагы трансформатордун темир өзөгү көбүнчө бири-бирине үйүлгөн кремний болоттон жасалган барактардан, ал эми жогорку жыштыктагы трансформатордун темир өзөгү жогорку жыштыктагы магниттик материалдардан жасалган.

③ Трансформатордун берүү сигналы
Туруктуу токтун чыңалуусу менен стабилдештирилген электр берүү схемасында төмөнкү жыштыктагы трансформатор синус толкун сигналын берет. Коммутациялык электр менен жабдуу схемасында жогорку жыштыктагы трансформатор жогорку жыштыктагы импульстук квадрат толкун сигналын берет.

Трансформатордун негизги функциялары: чыңалууну өзгөртүү; импеданс конверсиясы; изоляция; чыңалууну стабилдештирүү (магниттик каныктыруучу трансформатор) ж. Трансформатордун иштөө принциби жөнөкөй. Ар кандай колдонуу учурларына жана ар кандай колдонууга ылайык, трансформатордун оролуу процесси да ар кандай талаптарга ээ болот.

 

XuanGe Electronics

15 жылдык кесипкөй электрондук компоненттерди өндүрүүчү

XuanGe электрондук тетиктер фабрикасы

Жогорку жыштыктагы трансформаторлордун заводу


Посттун убактысы: 2024-жылдын 17-октябрына чейин