問題があるかどうかを判断するには変成器まず、トランスのいくつかのパラメータを理解する必要があります。
変圧器の分類:
スイッチング電源トランスは、一般的に単励磁スイッチング電源トランスと双励磁スイッチング電源トランスに分けられます。2つのスイッチング電源トランスの動作原理と構造は同じではありません。単励磁スイッチング電源トランスの入力電圧は単極パルスであり、順方向と逆方向の電圧出力に分かれています。双励磁スイッチング電源トランスの入力電圧は双極パルスであり、一般的には双極パルス電圧出力です。
変圧器の特性:
1. 電圧比:変圧器の一次電圧と二次電圧の比を指します。
2. DC抵抗:つまり銅の抵抗。
3. 効率:つまり、出力電力/入力電力*[100%]
4. 絶縁抵抗:変圧器の巻線間とコア間の絶縁容量。
5. 絶縁強度:変圧器が1秒または1分以内に指定された電圧に耐えられる程度。
トランスフォーマー構成:
スイッチング電源トランスの主な材料:磁性材料、線材、絶縁材料は、スイッチングトランスの核心です。
磁性材料:スイッチングトランスに使用される磁性材料はソフトフェライトであり、その組成と適用周波数に応じて、MnZnとNiZnの2つのカテゴリに分類できます。前者は透磁率が高く、飽和磁気誘導が高く、中低周波領域での損失が低いです。磁気コアには、EIタイプ、Eタイプ、ECタイプなど、さまざまな形状があります。
線材-エナメル線:小型電子変圧器の巻線に一般的に使用されるエナメル線は、高強度ポリエステルエナメル線(QZ)とポリウレタンエナメル線(QA)です。塗装層の厚さによって、タイプ1(薄い塗装タイプ)とタイプ2(厚い塗装タイプ)に分けられます。前者の絶縁コーティングはポリエステル塗料で、耐熱性に優れ、絶縁体の絶縁強度は60kv / mmに達します。後者の絶縁層はポリウレタン塗料で、自己接着性と自己溶接性能(380度)が強く、塗装膜を剥がさずに直接溶接できます。
感圧テープ:絶縁テープは、誘電強度が高く、使いやすく、機械的性質が良好で、スイッチ変圧器コイルの層間絶縁、グループ間絶縁、外部絶縁に広く使用されています。以下の要件を満たす必要があります:良好な接着性、剥離抵抗、一定の引張強度、良好な絶縁性能、良好な耐圧性、難燃性、および高温耐性
フレーム材質:スイッチトランスフレームは、一般的なトランスフレームとは異なります。コイルの絶縁および支持材料であることに加えて、トランス全体の設置、固定、および位置決めも担います。したがって、フレームの材料は、絶縁要件を満たすだけでなく、かなりの引張強度も備えている必要があります。同時に、ピンの溶接熱に耐えるために、フレーム材料の熱変形温度は200度以上である必要があります。材料は難燃性で、加工性が良く、さまざまな形状に加工しやすいものでなければなりません。
変圧器の動作原理:
スイッチング電源トランスとスイッチチューブは、自己励起(または外部励起)間欠発振器を形成し、入力DC電圧を高周波パルス電圧に変調します。エネルギー転送と変換の役割を果たします。フライバック回路では、スイッチチューブがオンになると、トランスが電気エネルギーを磁場エネルギーに変換して蓄積し、スイッチチューブがオフになると放出します。フォワード回路では、スイッチチューブがオンになると、入力電圧が負荷に直接供給され、エネルギーがエネルギー蓄積インダクタに蓄積されます。スイッチチューブがオフになると、エネルギー蓄積インダクタを使用してエネルギーを負荷に転送します。入力DC電圧をさまざまな必要な低電圧に変換します。
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