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开关电源变压器绕制办法_开关电源变压器规划办法

本站为您提供的开关电源变压器绕制方法_开关电源变压器设计方法,本文主要阐述了开关电源变压器绕制方法及设计方法。

  开关电源变压器绕制办法

  一提起开关 朋友们会想到什么呢?电源开关?智能开关?开关电源变压器,朋友们听过吗?对它有所了解吗?开关电源变压器怎样绕呢?接下来,小编就为咱们今日介绍一下这方面的内容。

  榜首,运用专用的变压器规划软件,将需求的参数,如输入电压规模、输出电压要求、偏置电压巨细、变压器估量功率、功率因数、额定负载、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数输入,PI软件会依据用户输入的参数给出一个合理的变压器参数,然后规划人员就能够依据给出的参数绕制变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反应线圈、次级线圈的层数、匝数、线经巨细、绕制的方向、气隙巨细、线圈与线圈之间的胶带的层数、骨架类型、磁芯类型、浸漆要求等。

  第二,有了这些参数后就能够绕制变压器了,在绕制变压器之前先给骨架的脚编上一个号码,例如咱们现在需求绕制一个输入电压是+24V,输出1是+9V,输出2是+15V的变压器,要求2输出端的功率都为1.5W,那么这个变压器的绕制办法如下:

  初级线圈的绕制办法:从引脚2开端,运用线径0.19毫米的漆包线绕骨架53圈,估量有两层,绕线应尽量平坦。 在引脚1完毕,绕完后用绝缘胶布裹两层。

  偏置线圈的绕制办法:从引脚5开端,运用线径0.13毫米的漆包线绕骨架27圈至引脚4完毕,绕完后用绝缘胶布裹两层,再用一层绝缘胶布裹住除了引脚以外的其他一切有线圈显露的当地。

  第三,9V端线圈绕制办法:用绝缘胶布裹在7脚与6脚底,运用线径0.35毫米的漆包线,从7脚开端绕20圈至6脚完毕,用绝缘胶布裹两层。再用绝缘胶布裹住7脚6脚以外的绕线。

  第四,15V端线圈绕制办法:用绝缘胶布裹在 10脚9脚底,运用线径0.19毫米的漆包线,从10脚开端绕34圈到9脚完毕,用绝缘胶布裹两层,然后装上两快磁芯,在两磁芯中心放0.3MM厚的纸(即气隙,大约4层白纸厚度),压平后用胶布把磁芯与骨架裹在一同。(阐明绝缘胶布均指4KV绝缘胶)。

  开关电源变压器规划办法

  因为一次侧和二次侧绕组间寄生电容的存在,变压器“开关”时,在分界处存在dV/dt,将“静默层”安置在绝缘胶带的两边,即一次侧和Vin相连的一端,二次侧和地相连的一端,别离安置在绝缘胶带两边,能够减小分界处寄生电容的dV/dt。因为场效应管的漏极电压是动摇的,将其绕为骨架的榜首层,这样外层可屏蔽内层发射的电磁场。图1和图2给出了两种低噪声的绕线技能,可应用在典型的反激变换器变压器中。

开关电源变压器绕制办法

  办法一:如图1所示,二次侧绕组与二极管衔接的结尾有必要紧邻绝缘胶带,因而绝缘胶带的两头将有必定巨细的dV/dt,但该dV/dt比一次侧绕组的漏极相连端与绝缘胶带相邻时小得多。此变压器的长处是二次侧绕组的“静默端”坐落最外层,它本身就能很好的屏蔽变压器的辐射。

开关电源变压器绕制办法

  办法二:如图2所示,使两个静默端与绝缘胶带相邻,此变压器的长处是穿越鸿沟的共模噪声减小,但变压器的外部噪声比较大,需求在外部绕上铜皮屏蔽(即法拉第屏蔽)。

开关电源变压器绕制办法

  在变压器骨架窗口裕量足够的情况下,一般还需求在变压器内部一次侧和二次侧之间运用铜皮“阻隔”,然后屏蔽绕组发生的噪声。假如窗口裕量不是很充沛,能够考虑将一次侧的IC供电绕组作为法拉第屏蔽。如图3所示,绕组的两头均沟通耦合至一次侧地,使一次侧主绕组发射的容性噪声减小,因而传导至二次侧的共模噪声大大减小。运用法拉第屏蔽的缺陷是漏感大大添加,然后下降了功率。所以咱们在反激变换器变压器内部一般不运用任何惯例的屏蔽,但常常运用法拉第屏蔽。

  在为客户规划定制产品时,客户要求在不加外围辅佐电路的情况下,要求传导过CLASS B,依据办法一,在结合运用传统的“三明治绕法”不只处理了传导的问题,还处理了只用办法一带来的变压器漏感大的问题,然后提高了电源的稳定性,也达到了客户的要求。该定制产品绕线次序如表1所示,传导成果如图4所示,峰值最少有20dB的裕量,平均值也有10dB的裕量。

开关电源变压器绕制办法

  关于带变压器拓扑结构的开关电源来说,变压器的电磁兼容性(EMC)规划对整个开关电源的EMC水平影响较大。一般情况下,加装电源线滤波器是按捺传导EMI的必要措施。可是,只是依托电源输入端的滤波器来按捺搅扰往往会导致滤波器中元件的电感量添加和电容量增大。而电感量的添加使体积添加、电容量的增大遭到漏电流安全规范的约束。本文提出了新的变压器规划办法。不只能削减电源线滤波器的体积,对传导电磁搅扰(EMI)的按捺才能更强,且能下降变压器的制造本钱和工艺杂乱程度。

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