Funksjon til transformator for strømforsyning med byttemodus
Rollen til brytermodus strømforsyningstransformatorer
Svitsjekrafttransformatoren og svitsjetransistoren danner sammen en selveksitert (eller separat eksitert) intermitterende oscillator, og modulerer derved inngangs likespenningen til en høyfrekvent pulsspenning
Det spiller en rolle i energioverføring og konvertering. I en flyback-krets, når bryteren er slått på, konverterer transformatoren elektrisk energi til magnetisk feltenergi for lagring, og når bryteren er slått av, frigjøres den. I en foroverkrets, når bryteren er slått på, tilføres inngangsspenningen direkte til lasten og energi lagres i energilagringsspolen. Når bryteren er slått av, overføres energien videre til lasten gjennom energilagringsinduktoren
Konverter inngangs likespenningen til forskjellige nødvendige lavspenninger
Klassifisering av svitsjekrafttransformatorer
Switching power supply transformatorer er delt inn i single excitation switching power supply transformatorer og doble excitation switching power supply transformatorer. Arbeidsprinsippet og strukturen til de to typene byttestrømforsyningstransformatorer er ikke det samme. Inngangsspenningen til en enkelt eksitasjonssvitsjende strømforsyningstransformator er en enkeltpolaritetspuls, og den har også forover- og reversspenningsutganger; Inngangsspenningen til en strømforsyningstransformator for dobbel eksitasjon er en bipolar puls, som vanligvis gir ut en bipolar pulsspenning.
Karakteristiske parametere for strømforsyningstransformatorer for byttemodus
Spenningsforhold: refererer til forholdet mellom primærspenningen og sekundærspenningen til en transformator
DC motstand: også kjent som kobbermotstand
Effektivitet: utgangseffekt/inngangseffekt * 100 [%]
Isolasjonsmotstand: Isolasjonskapasiteten mellom viklingene på en transformator og mellom jernkjernen
Dielektrisk styrke: I hvilken grad en transformator tåler en spesifisert spenning innen 1 sekund eller 1 minutt
Sammensetning av Switching Power Transformers
Hovedmaterialene til strømtransformatorer for brytermodus er magnetiske materialer, ledningsmaterialer og isolasjonsmaterialer, som er kjernen i brytermodustransformatorer
Magnetiske materialer: De magnetiske materialene som brukes i brytertransformatorer er myk ferritt, som kan deles inn i to kategorier basert på deres sammensetning og påføringsfrekvens: MnZn-serien og NiZn-serien. Førstnevnte har høy permeabilitet og magnetisk induksjon med høy metning, og har lave tap i mellom- og lavfrekvensområdene. Den magnetiske kjernen har mange former, for eksempel EI-type, E-type, EC-type, etc
Trådmateriale - emaljert ledning: Vanligvis brukt til vikling av små elektroniske transformatorer, det er to typer emaljert ledning: høystyrke polyester emaljert ledning (QZ) og polyuretan emaljert ledning (QA). I henhold til tykkelsen på malingslaget er de delt inn i Type 1 (tynn malingstype) og Type 2 (tykk malingstype). Isolasjonsbelegget til førstnevnte er polyestermaling, som har overlegen varmebestandighet, og isolasjonsstyrken kan nå 60kv/mm; Sistnevnte isolasjonslag er laget av polyuretanmaling, som har sterk selvklebing og selvloddeevne (380 grader), og kan sveises direkte uten å fjerne malingsfilmen
Trykkfølsom tape: Isolasjonstape har høy elektrisk styrke, er enkel å bruke og har gode mekaniske egenskaper. Den er mye brukt i mellomlag, intergruppeisolasjon og ytre isolasjon av brytertransformatorspoler. Den må oppfylle følgende krav: god vedheft, anti-stripping, viss strekkstyrke, god isolasjonsytelse, god trykkmotstand, flammehemmende og høy temperaturbestandighet
Skjelettmateriale: Skjelettet til en brytertransformator er forskjellig fra et typisk transformatorskjelett. I tillegg til å tjene som isolasjon og støttemateriale for spolen, spiller den også en rolle i installasjon, fiksering og plassering av hele transformatoren. Derfor bør materialet som brukes til å lage skjelettet ikke bare oppfylle isolasjonskravene, men også ha betydelig strekkfasthet. Samtidig, for å motstå sveisevarmemotstanden til pinnene, kreves det at den termiske deformasjonstemperaturen til skjelettmaterialet er høyere enn 200 grader. Materialet skal være flammehemmende og ha god bearbeidbarhet, noe som gjør det enkelt å bearbeide til ulike former






