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变压器设计方案

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变压器的设计

磁性材料以及变压器的设计,主要说三种,一是硅钢片构成的工频变压器,一种铁硅铝铁粉芯磁环,还有一种是锰锌镍锌材料构成的磁环。三种应用于不同场合,其中硅钢片主要用于工频变压器,因,因此抗磁饱和强为U1.5T值大,达附近,适中,值在1.5KBsat值相对硅钢片值低,一般在百附近,度。铁硅铝铁粉芯材料UB小,但是比高导材料(锰芯镍锌)大很多,主要用于直流分量大的连续电流电路。而锰芯镍锌磁导率很高,最高场合。比如用于BUCK,因此耦合性很好,主要用于小信号耦合传输。比如驱动10K最达信号以及电压电流采样。这种材料主要绕几匝就能满足感量要求以 及合适的激励电流。

说说变压器的设计

首先我们知道变压器是一个激励电感和理想变压器构成,当然 还有初次级漏感。但我们可以先假设漏感忽略不记。那么变压器主值有要参数就是激励电流和匝数了,也就是磁动势。这直接和B值越大,越容易磁饱和。那么好越大,B关。其他条件不变下,NI B值处在一个安全的范围内。了,现在讨论下NI值怎么取才能让

BU就是磁导率,就是 相信大家知道B=UH,这是定义出来的,成线性关系(一般HB与H的比值,U不是常数,但是在小H下与是激励电流。那好IH=KNI材料),而,K是比例常数,N是匝数,是I了,如果要减小B值就得减小NI乘积(同一磁环)。激励电流就得N和电感量成反比的。如果增大电感量则激励流会下降,但是正成又和N量知升量否增大,则电感如何上。我们道电感 U∝N*N?μ?I/T。所以L值代进去得U=LI/T,比,L∝N*N?μ。而把 B=μH=kμNI=k(μNUT)/(N??*μ)=KUT/N

值,所以理论上我B由此式可知 B∝1/N。所以增大N就能减小 ,不容易饱和,但是实际情况总有个度BN们最好让值无穷大,这样首先就是我们的变压器功率。

因为我们总要输出一定功率,否则变压器就失去了作用。既然

要输出功率那么肯定有一的电流过绕线,若取得很细,则线压降很大,线损很大。若线取得粗则磁环大小限制,不能绕下那么多绕值太线,所以匝数就有限。除非增大磁环。当然我们不必要取B 小,否则磁环利用率低,所以我们要取个平衡值。

因此变压器设计首先考虑功率输出,然后确定需要多大的导 线。线径确定后就开始选择磁环大小。根据磁环大小来得到一个合值,若超出,看是否超出BN适的L值,在该值下算出I,然后乘以值在一定范围内,假如线绕不下则换体积更大的,直到B则增大N以用小体积磁环得到大功磁环。下面验证为什么不增大导率减少N 率输出。 同一磁环不同N下值趋势:B

值减由上面推导知道BB1/B2=N2/N1。所以增大一倍匝数,则 少一半。

值也不ILL①相同形状相同Ur不同下。首先值不变,因此 L∝N??*μ不变,所以由LNμ变。高值下必然得减少值以保持知,

N1??*μ1=N2??*μ2,

。) 所以μ1/μ2=(N2/N1 所以 N2=(√μ1/μ2)*N1。

是比例常数,由磁环形状决定),当形状一样KB=KμH 由得(值增

变压器设计方案

变压器的设计磁性材料以及变压器的设计,主要说三种,一是硅钢片构成的工频变压器,一种铁硅铝铁粉芯磁环,还有一种是锰锌镍锌材料构成的磁环。三种应用于不同场合,其中硅钢片主要用于工频变压器,因,因此抗磁饱和强为U1.5T值大,达附近,适中,值在1.5KBsat值相对硅钢片值低,一般在
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