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          EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 變壓器

          變壓器原理

          • 變壓器原理——基礎(chǔ)概念 ?   電源在現(xiàn)代電子設(shè)備中的重要性日漸提高,因此電源的工作效率、體積以及安全要求等技術(shù)性能指標(biāo)亦隨之越來越高。決定開關(guān)電源技術(shù)性能指標(biāo)的諸多因素中,基本上都與開關(guān)變壓器有關(guān)。變壓器是開關(guān)電源的關(guān)鍵器件,詳細(xì)了解并掌握開關(guān)電源變壓器技術(shù)參數(shù)是非常必要的。   在分析開關(guān)變壓器的工作原理的時(shí)候,必然會(huì)涉及磁場(chǎng)強(qiáng)度H和磁感應(yīng)強(qiáng)度B以及磁通量等概念,為此,這里我們首先簡(jiǎn)單介紹它們的定義和概念。   1,磁通:   在自然界中無處不存在電場(chǎng)和
          • 關(guān)鍵字: 變壓器  磁通  導(dǎo)磁率  變壓器原理  

          用于高壓、高容量電池系統(tǒng)的低成本 isoSPI 耦合電路

          •   摘要:本文介紹了一種采用 AC 耦合方法可以減輕高壓 isoSPI 系統(tǒng)的成本問題,無需要求磁性元件提供雙重絕緣。用價(jià)格不貴、纏繞在繞線管上的共模扼流圈 (CMC) 組件取代專門的螺旋管型變壓器磁性元件,進(jìn)一步降低成本。電容器和 CMC 都是相對(duì)扁平的表面貼裝芯片組件,價(jià)格富有競(jìng)爭(zhēng)力,而且其高可靠性經(jīng)過審查,可用于汽車系統(tǒng)。用于 AC 耦合的偏置電阻器為監(jiān)視系統(tǒng)的電介質(zhì)完整性提供了一種非常有用的途徑。   內(nèi)置到 LTC6804 電池組監(jiān)視器中的 isoSPI功能與 LTC6820 isoSPI 通
          • 關(guān)鍵字: 電池  isoSPI  耦合電容器  CMC  變壓器  201501  

          新日本無線推出的高壓大輸出電流車載運(yùn)放NJU77903

          •   新日本無線最近開發(fā)的車載用運(yùn)放NJU77903可使用36V工作電壓(40V耐壓)并且對(duì)應(yīng)車載電子規(guī)格,最適合用于檢測(cè)電機(jī)主軸等旋轉(zhuǎn)軸角度變化的旋轉(zhuǎn)變壓器,該旋轉(zhuǎn)變壓器多用于混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車。使用運(yùn)放NJU77903完全可以減輕旋轉(zhuǎn)變壓器勵(lì)磁電路的設(shè)計(jì)難度,減小汽車配件電路板或ECU※1的尺寸從而實(shí)現(xiàn)小型化和輕量化,甚至可提高產(chǎn)品的信賴度。   【概要】   NJU77903是一款車載運(yùn)放,最適合用于控制混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車上的旋轉(zhuǎn)變壓器勵(lì)磁電路來檢測(cè)電機(jī)主軸旋轉(zhuǎn)角度變化。   一般旋轉(zhuǎn)變
          • 關(guān)鍵字: NJU77903  變壓器  DFN8?W2  

          采用放大器或變壓器進(jìn)行帶寬設(shè)計(jì)

          •   開始新設(shè)計(jì)時(shí),最先需要選擇的參數(shù)是帶寬。 根據(jù)應(yīng)用不同,有三類前端可供使用: 基帶、帶通(或超奈奎斯特頻率,也稱窄帶)以及寬帶,如下圖所示。    ?   基帶設(shè)計(jì)要求的帶寬是從DC(或低MHz區(qū))到奈奎斯特頻率(通常約為100 MHz或更低)。 這類設(shè)計(jì)可以采用放大器或變壓器(巴倫)。   帶通設(shè)計(jì)意味著在高中頻時(shí)只使用轉(zhuǎn)換器帶寬的一小部分,大約20-60MHz帶寬。 中心頻率可以低至100MHz,但多數(shù)情況下為140、170或190MHz。 對(duì)于更新的GSPS轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品,可以
          • 關(guān)鍵字: 放大器  變壓器  基帶  

          電源的壽命誰(shuí)來決定

          •   電源的壽命就如同人的壽命一樣是無法預(yù)知準(zhǔn)確的年限,但是很多大數(shù)據(jù)分析報(bào)告中有平均壽命的概念。電源也一樣,影響其壽命的因數(shù)很多,所以一般電源的壽命都是以平均無故障時(shí)間來衡量的。        圖1 常見的灌膠模塊電源   電源的壽命主要由內(nèi)部元器件和PCB的使用壽命以及整個(gè)焊接和裝配的工藝確定的。在設(shè)計(jì)上要保證電源元器件的參數(shù)選擇,在生產(chǎn)上要保證整個(gè)焊接和裝配的一致性及可操作性。這樣可以從源頭保證了電源的穩(wěn)定性和可靠性。   保證電源壽命的關(guān)鍵環(huán)節(jié)!   我們要減少故障發(fā)生的可
          • 關(guān)鍵字: 電解電容  MOS管  變壓器  

          詳解開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)缺點(diǎn)

          •   為了表征各種電壓或電流波形的好壞,一般都是拿電壓或電流的幅值、平均值、有效值、一次諧波等參量互相進(jìn)行比較。在開關(guān)電源之中,電壓或電流的幅值和 平均值最直觀,因此,我們用電壓或電流的幅值與其平均值之比,稱為脈動(dòng)系數(shù)S;也有人用電壓或電流的有效值與其平均值之比,稱為波形系數(shù)K。   因此,電壓和電流的脈動(dòng)系數(shù)Sv、Si以及波形系數(shù)Kv、Ki分別表示為:   Sv = Up/Ua -- 電壓脈動(dòng)系數(shù) (1-84)   Si = Im/Ia -- 電流脈動(dòng)系數(shù) (1-85)   Kv =Ud/Ua -
          • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  反激式  變壓器  

          如何為ADC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)變壓器耦合型前端

          •   前言   采用高輸入頻率(IF)的高速模擬-數(shù)字變換器(ADC)的系統(tǒng),其設(shè)計(jì)一直被證明是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。而變壓器的采用則使得這一任務(wù)變得更為困難,因?yàn)樽儔浩鞔嬖诠逃械姆蔷€性,這些非線性特性會(huì)造成性能難以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。本文就高速分級(jí)比較(sub-ranging)ADC采用變壓器耦合前端設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該注意的問題進(jìn)行了分類說明。   設(shè)計(jì)參數(shù)   在設(shè)計(jì)前端時(shí)有若干重要的參數(shù)需要予以考慮。   輸入阻抗是設(shè)計(jì)的特性阻抗。在大多數(shù)情況下它的量值為50Ω,但是某些設(shè)計(jì)也會(huì)要求采用其他阻抗值。
          • 關(guān)鍵字: ADC  變壓器  電壓駐波比  

          整流電路換相剖析

          •   摘要:為了研究變壓器漏抗對(duì)整流電路的影響,本文在MATLAB環(huán)境下對(duì)三相半波可控整流電路進(jìn)行了仿真。結(jié)果表明,在換相過程中,整流變壓器原副邊的電壓波形和電流的波形都會(huì)發(fā)生畸變。通過諧波分析可知,在整流變壓器副邊電流中出現(xiàn)了較高的2、4、5次諧波和直流分量,前者將會(huì)影響交流系統(tǒng)的電能質(zhì)量,后者將會(huì)降低整流變壓器的利用率。   引言   目前,一些電力電子技術(shù)教材在介紹“變壓器漏抗對(duì)整流電路的影響”時(shí),都是以三相半波可控整流電路為例,畫出直流側(cè)電壓波形和交流側(cè)電流波形,并給出換
          • 關(guān)鍵字: 整流電路  變壓器  MATLAB  三相半波  諧波  201410  

          一種用于電熱蒸汽發(fā)生器的水位控制器設(shè)計(jì)

          •   摘要:本文設(shè)計(jì)了一種基于運(yùn)算放大器的新型的水位控制器,該水位控制器利用變壓器的電磁變化和傳導(dǎo)原理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)電熱蒸汽發(fā)生器水位的完全隔離的自動(dòng)檢測(cè)、報(bào)警、控制。實(shí)際使用證明:該控制器性能穩(wěn)定,性價(jià)比高,使用方便,可以應(yīng)用到各種電熱蒸汽發(fā)生器上面,具有廣泛的應(yīng)用前景。   引言   電熱蒸汽發(fā)生器俗成電鍋爐,是利用電力加熱電阻絲產(chǎn)生的熱能把水加熱成蒸汽的機(jī)械設(shè)備,廣泛應(yīng)用在醫(yī)療、食品、服裝眾多行業(yè)。水位控制器是蒸汽發(fā)生器的中樞神經(jīng)系統(tǒng),電子式水位控制器通過三根高低不一的水位電極探針來檢測(cè)水位,從而控制
          • 關(guān)鍵字: 水位控制器  蒸汽發(fā)生器  運(yùn)算放大器  繼電器  變壓器  201410  

          快速增長(zhǎng)的數(shù)字宇宙中的服務(wù)器電源

          •   摘要:今天,服務(wù)器群的電力需求從早年的1kW/機(jī)架增加到了20kW。數(shù)據(jù)流量趨勢(shì)正在加速,預(yù)計(jì)在不久的將來需求將達(dá)到30kW/機(jī)架。48V DC配電提供了一個(gè)可以隨著服務(wù)器部署規(guī)模提升的高功率密度。   1 增長(zhǎng)的服務(wù)器密度   到2020年末,數(shù)字宇宙(一年內(nèi)創(chuàng)建、復(fù)制和消耗的所有數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的度量單位)將達(dá)到40澤字節(jié)(40×1021),這相當(dāng)于在2010年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了50倍[1]。   為了支持這一空前的流量增長(zhǎng)。服務(wù)器都采用了多核處理器,并增加了每個(gè)板的處理器數(shù)量。整體
          • 關(guān)鍵字: Vicor  數(shù)字宇宙  AC/DC  變壓器  PDU  整流器  201409  

          從構(gòu)思到實(shí)踐 如何完成開關(guān)電源的合理設(shè)計(jì)

          •   開關(guān)電源已經(jīng)成為了我們電路設(shè)計(jì)當(dāng)中的主角,甚至可以說已經(jīng)成為了與行業(yè)發(fā)展密不可分的一部分。與傳統(tǒng)線性電源相比,在某一輸出功率點(diǎn)上線性電源的成本要高于開關(guān)電源,常見的開關(guān)電源可以分為兩種,隔離與非隔離。   在本篇文章當(dāng)中,我們將主要對(duì)隔離式開關(guān)電源的拓?fù)湫问竭M(jìn)行探討。所以在下面的文章當(dāng)中,如果沒有任何特殊的說明,文中提及的電源將均指隔離電源。隔離電源按照結(jié)構(gòu)形式不同,可分為兩大類:正激式和反激式。反激式指在變壓器原邊導(dǎo)通時(shí)副邊截止,變壓器儲(chǔ)能。原邊截止時(shí),副邊導(dǎo)通,能量釋放到負(fù)載的工作狀態(tài),一般常規(guī)
          • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  正激電路  變壓器  

          LED驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)小Tips:不可不知的5大關(guān)鍵點(diǎn)

          •   1、芯片發(fā)熱   這主要針對(duì)內(nèi)置電源調(diào)制器的高壓驅(qū)動(dòng)芯片。假如芯片消耗的電流為2mA,300V的電壓加在芯片上面,芯片的功耗為0.6W,當(dāng)然會(huì)引起芯片的發(fā)熱。驅(qū)動(dòng)芯片的最大電流來自于驅(qū)動(dòng)功率MOS管的消耗,簡(jiǎn)單的計(jì)算公式為I=cvf(考慮充電的電阻效益,實(shí)際I=2cvf,其中c為功率MOS管的cgs電容,v為功率管導(dǎo)通時(shí)的gate電壓,所以為了降低芯片的功耗,必須想辦法降低c、v和f.如果c、v和f不能改變,那么請(qǐng)想辦法將芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入額外的功耗。再簡(jiǎn)單一點(diǎn),就是考慮更好的
          • 關(guān)鍵字: LED  MOS  變壓器  

          36V H橋變壓器驅(qū)動(dòng)器,用于隔離電源設(shè)計(jì)

          •   MAX13256 (免費(fèi)獲取樣片、數(shù)據(jù)手冊(cè)資料下載)H橋變壓器驅(qū)動(dòng)器為構(gòu)建高達(dá)10W的隔離電源提供簡(jiǎn)單的解決方案。器件采用8V至36V寬范圍直流電源供電,為變壓器原邊繞組提供高達(dá)300mA的電流驅(qū)動(dòng)。通過變壓器的副邊與原邊的匝數(shù)比設(shè)定輸出電壓,可以產(chǎn)生任意電壓的隔離輸出。  器件具有可調(diào)節(jié)限流,從而間接限制副邊負(fù)載電流,通過外部電阻設(shè)定MAX13256的限流門限。一旦器件檢測(cè)到過熱或過流故障,即刻觸發(fā)/FAULT輸出。此外,器件還具有低功耗模式,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器不工作時(shí),將整體電源電流降至0.65m
          • 關(guān)鍵字: 美信公司  隔離電源  驅(qū)動(dòng)器  變壓器  

          看牛逼大俠怎么說LED隔離與非隔離的區(qū)別的?

          •   LED隔離驅(qū)動(dòng)與非隔離驅(qū)動(dòng)的區(qū)別是什么?   雖說這不是新的問題,但最近一段時(shí)間,無論在EEPW論壇還是在一些場(chǎng)合,常有人會(huì)問及,說明確實(shí)有必要說說。   回答到好這個(gè)這個(gè)問題,主要從以下幾個(gè)方面   1. 安全性   隔離電源是使用變壓器將220V電壓通過變壓器將電壓降到較低的電壓,然后再整流成直流電輸出供電使用。因?yàn)樽儔浩鞯闹骶€圈承受220V電壓,次級(jí)線圈只承受輸出的低交流電壓,并且主次線圈之間并不直接連接,所以稱為隔離電源。變壓器的轉(zhuǎn)換過程是:電-磁-電,沒有和大地連接,所以不會(huì)發(fā)生觸電
          • 關(guān)鍵字: LED  隔離電源  變壓器  

          正確選擇數(shù)字隔離器的三要素

          • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
          • 關(guān)鍵字: DC-DC轉(zhuǎn)換器  變壓器  數(shù)字隔離器  
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          變壓器介紹

          工業(yè)控制變壓器幾乎在所有的電子產(chǎn)品中都要用到,它原理簡(jiǎn)單但根據(jù)不同的使用場(chǎng)合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會(huì)有所不同的要求。變壓器的功能主要有:電壓變換;阻抗變換;隔離;穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等,變壓器常用的鐵心形狀一般有E型和C型鐵心。 一、變壓器的基本原理 圖1是變壓器的原理簡(jiǎn)體圖,當(dāng)一個(gè)正弦交流電壓U1加在初級(jí)線圈兩端時(shí),導(dǎo)線中就有交變電流I1并產(chǎn)生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級(jí) [ 查看詳細(xì) ]
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