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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 變壓器

ADALM2000實驗:變壓器

  • 目標本次實驗旨在研究各種配置下的變壓器特性。背景知識交流變壓器變壓器只適用于交流電(AC)。例如,變壓器會通過將電壓降低到更合適的電平來降低120V壁式功率,對于大多數(shù)消費電子產(chǎn)品,降至僅幾伏;對于其他低功耗應用,通常降至12V。變壓器還可以升高電壓以實現(xiàn)長距離傳輸,并降低電壓以實現(xiàn)安全配電。如果沒有變壓器,配電網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)很嚴重的電力浪費將大到驚人。也可以將直流(DC)電壓升壓或降壓,但這些技術(shù)比交流變壓器更復雜,而且在操作過程中涉及到將直流電壓轉(zhuǎn)換為某種形式的交流信號。此外,這樣的轉(zhuǎn)換通常效率低下且/或
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電源設(shè)計,這些細節(jié)要知道

  • 1. 變壓器圖紙、PCB、原理圖這三者的變壓器飛線位號需一致。理由:安規(guī)認證要求這是很多工程師在申請安規(guī)認證提交資料時會犯的一個毛病。2.X電容的泄放電阻需放兩組。理由:UL62368、CCC認證要求斷開一組電阻再測試X電容的殘留電壓。很多新手會犯的一個錯誤,修正的辦法只能重新改PCB Layout,浪費自己和采購打樣的時間。3.變壓器飛線的PCB孔徑需考慮到最大飛線直徑,必要是預留兩組一大一小的PCB孔。理由:避免組裝困難或過爐空焊問題因為安規(guī)申請認證通常會有一個系列,比如說24W申請一個系列,其中包含
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?Ruthroff變壓器的分析與改進

  • 我們分析了Ruthroff 1:4變壓器在高頻下的性能,然后學習如何使用等延遲網(wǎng)絡(luò)來提高其帶寬以及如何重新設(shè)計電路以獲得更高的阻抗變換比。本系列的上一篇文章介紹了兩個版本的Ruthroff 1:4變壓器-一個是不平衡到不平衡的,另一個是巴倫-通過簡化分析解釋了它們的低頻操作。然而,在高頻下,我們使用的分析方法不適用。相反,我們需要使用傳輸線方程式來全面了解電路的行為。在這篇文章中,我們將檢查一個更為嚴格的分析Ruthroff1:4變壓器。然后我們將使用分析結(jié)果來解決這些電路與Guanella變壓器相比的主
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如何識別變壓器引線

  • 本文介紹了在識別號碼隨著時間的推移可能變得不可讀的情況下區(qū)分變壓器引線的過程。它討論了小型單相變壓器面臨的挑戰(zhàn),并提供了有關(guān)使用電阻和繞組匝數(shù)來準確識別 H 和 X 引線的見解。本文還解釋了如何執(zhí)行加法和減法極性測試,這對于確定引線數(shù)量和遵守 ANSI 標準至關(guān)重要。當使用小型單相變壓器時,隨著時間的推移,引線上的識別號碼變得難以辨認的情況并不罕見。離開變壓器外殼的引線可能都具有相同的外觀,并且由于繞組本身在變壓器外殼內(nèi)而無法看到,因此僅通過目視檢查無法確定哪些引線是H引線還是X引線。我們可以利用已知的電
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高功率電源PCB設(shè)計中變壓器底層走線的關(guān)鍵要點

  • 高功率電源的設(shè)計中,變壓器起到了電能的傳遞與轉(zhuǎn)換的重要作用。變壓器下方的走線設(shè)計不僅涉及到電路的功率傳輸效率,還與電磁兼容性(EMC)、熱管理以及電路的可靠性密切相關(guān)。1. 走線布局在進行變壓器下方走線設(shè)計時,合理的走線布局是關(guān)鍵。應該避免在變壓器下方設(shè)置過多的信號線,以減少互感干擾。同時,高功率電源的走線應該盡量短而直,減小電阻,提高效率。2. 地線設(shè)計合理的地線設(shè)計是電路穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)。在變壓器下方,地線要盡可能寬,以降低電流密度,減小電阻,提高導電性能。同時,要注意避免地線環(huán)路,防止形成磁場,影響電
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巴倫基礎(chǔ)知識及實用性能參數(shù)

  • 了解巴倫,一種用于混音器、放大器和信號傳輸?shù)奶厥庾儔浩?。平?不平衡轉(zhuǎn)換器(Balun)是一種在平衡信號和非平衡信號之間進行轉(zhuǎn)換的設(shè)備,最初是用來驅(qū)動電視傳輸系統(tǒng)中使用的差分天線的。此后,平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器的應用范圍已擴展到包括平衡混頻器、放大器和所有類型的信號線。盡管平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器得到了廣泛的應用,但初學者可能會發(fā)現(xiàn)有關(guān)平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器的可用信息是零碎和混亂的。本文旨在概述平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及它們的一些最重要的性能參數(shù)和應用。理想的平衡器電信號傳輸總是需要兩個導體。單端(不平衡)系統(tǒng)
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如何為隔離降壓轉(zhuǎn)換器選擇變壓器?

  • 本文闡述隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及應如何選擇變壓器,這是設(shè)計隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵,并探討在選擇變壓器時應考慮哪些參數(shù)、應采用哪些數(shù)學公式進行運算,以及這些參數(shù)會如何影響整個電路。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理隔離式降壓拓撲與通用降壓轉(zhuǎn)換器拓撲相似,如圖1所示。使用變壓器替換降壓電路中的電感器,就可以得到隔離式降壓轉(zhuǎn)換器。變壓器的副邊可以獨立接地。圖1. 隔離式降壓拓撲。在導通期間,高側(cè)開關(guān)管(QHS)接通,低側(cè)開關(guān)管(QLS)斷開。變壓器的磁化電感(LPRI)此時被充電。電流方向如圖2中的箭頭所示。原
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如何為隔離降壓轉(zhuǎn)換器選擇變壓器

  • 本文闡述隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及應如何選擇變壓器,這是設(shè)計隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵。本文探討在選擇變壓器時應考慮哪些參數(shù)、應采用哪些數(shù)學公式進行運算,以及這些參數(shù)會如何影響整個電路。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理隔離式降壓拓撲與通用降壓轉(zhuǎn)換器拓撲相似,如圖1所示。使用變壓器替換降壓電路中的電感器,就可以得到隔離式降壓轉(zhuǎn)換器。變壓器的副邊可以獨立接地。圖1. 隔離式降壓拓撲。在導通期間,高側(cè)開關(guān)管(QHS)接通,低側(cè)開關(guān)管(QLS)斷開。變壓器的磁化電感(LPRI)此時被充電。電流方向如圖2中的箭頭所示。
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MR出席CEPSI 2023探索行業(yè)未來,卓越方案詮釋“綠色明天”

  • 日前,全球變壓器控制領(lǐng)域?qū)<业聡鳰R公司(萊茵豪森集團,以下簡稱:德國MR)受邀出席10月20日-22日在中國廈門舉行的CEPSI 2023(第24屆亞太電協(xié)大會)。德國MR以“你好,綠色明天”為主題閃耀亮相CEPSI 2023,與電力行業(yè)廣大同仁分享了最新的綠色實踐和創(chuàng)新技術(shù),一同探討電力行業(yè)的未來和發(fā)展趨勢。MR集團董事總經(jīng)理Wilfried Breuer先生率領(lǐng)德國技術(shù)專家親臨現(xiàn)場,和與會嘉賓、行業(yè)客戶分享見解,互動交流。CEPSI 2023作為亞洲最重要的電力領(lǐng)域活動之一,自2004年近20年來再
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隔離偏置變壓器寄生電容如何影響 EMI 性能

  • 小型隔離電源為從電動汽車牽引逆變器到工廠控制模塊等應用中的隔離柵提供電力。在本電源提示中,我將研究不同的隔離式偏置電源拓撲及其電磁干擾 (EMI) 性能。正如您將看到的,隔離變壓器上的寄生電容是共模噪聲傳播的主要因素。小型隔離電源為從電動汽車牽引逆變器到工廠控制模塊等應用中的隔離柵提供電力。在本電源提示中,我將研究不同的隔離式偏置電源拓撲及其電磁干擾 (EMI) 性能。正如您將看到的,隔離變壓器上的寄生電容是共模噪聲傳播的主要因素。在牽引逆變器中,柵極驅(qū)動器驅(qū)動高功率開關(guān)——通常是絕緣柵雙極晶體管&nbs
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一個簡單的無變壓器1.5V DC電源電路

  • 本文介紹了一個簡單的無變壓器 1.5V DC電源電路,可用于直接從市電為掛鐘供電,并且還可以保持備用電池充滿電,即使在市電故障期間也能實現(xiàn)時鐘的不間斷運行。本文介紹了一個簡單的無變壓器 1.5V DC電源電路,可用于直接從市電為掛鐘供電,并且還可以保持備用電池充滿電,即使在市電故障期間也能實現(xiàn)時鐘的不間斷運行。警告:此電路未與電源交流隔離,因此在通電條件下觸摸非常危險,建議用戶在處理或未覆蓋位置進行測試時格外小心。設(shè)計該圖顯示了一個簡單的1.5V無變壓器電源電路,用于掛鐘,該電路永遠不
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平面變壓器有利于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計

  • 長期以來,變壓器一直是DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計人員的痛點和難點。因為它們體積大、價格貴且難以制造。通過閱讀本篇文章,你可以了解平面變壓器是如何提高質(zhì)量并降低低功率DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計成本。平面變壓器與環(huán)形變壓器有什么區(qū)別?變壓器是任何DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計的主要核心,是決定整體性能的關(guān)鍵組件。傳統(tǒng)的變壓器和電感是繞線組件。大部分的量產(chǎn)低功率DC/DC轉(zhuǎn)換器使用手工繞制的環(huán)形變壓器;對于需要多達6個獨立繞組且鐵芯直徑小至6 mm、孔徑為3 mm的變壓器來說,開發(fā)自動制造工藝極其困難。RECOM等制造商開發(fā)了自動繞
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小型變壓器原邊電流

  • 在一個變壓器半波整流電路中,?原邊和副邊的電流波形是什么呢??理想情況下, 副邊電流應該是這種直流脈沖電流形式。?那么原邊的電流波形是否與其相似??也是半波整流信號波形?;蛘呤前氩ㄕ餍盘栔械慕涣鞣至??01 半波整流一、前言??在一個變壓器半波整流電路中,?原邊和副邊的電流波形是什么呢??理想情況下, 副邊電流應該是這種直流脈沖電流形式。?那么原邊的電流波形是否與其相似??也是半波整流信號波形?;蛘呤前氩ㄕ餍盘栔械慕涣鞣至浚俊?圖1.1.1 半波整流變壓器電流波形在 前面通過實驗測試的小型變壓器半波整流
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變壓器半波整流

  • 對于一個變壓器,?它的原邊和副邊繞制在同一磁路上,?在原邊施加正弦交流電,?副邊連接負載。兩邊的電壓比值等于匝數(shù)之比。?根據(jù)功率守恒,負載電流與匝數(shù)成反比。?波形都是正弦波,?只是幅值有所不同。整流波形一、前言??對于一個變壓器,?它的原邊和副邊繞制在同一磁路上,?在原邊施加正弦交流電,?副邊連接負載。兩邊的電壓比值等于匝數(shù)之比。?根據(jù)功率守恒,負載電流與匝數(shù)成反比。?波形都是正弦波,?只是幅值有所不同。??下面有一個問題,?如果在副邊增加一個二極管,?對輸出電流進行半波整流,?副邊的電流形成半波整流電壓
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全面國產(chǎn)化 我國高壓直流輸電“變速箱”實現(xiàn)中國制造

  • 經(jīng)過2年多的科研攻關(guān),日前, 我國自主研發(fā)的首臺采用國產(chǎn)有載分接開關(guān)的換流變壓器問世,實現(xiàn)組部件等產(chǎn)業(yè)鏈全面國產(chǎn)化 ,標志著我國突破了這一高端電力裝備關(guān)鍵核心技術(shù)的制約。換流變壓器的有載分接開關(guān)現(xiàn)已在位于廣州從化的西電東送重點工程——溪洛渡直流工程從西換流站成功投入運行。據(jù)了解,換流變壓器的有載分接 開關(guān)就像是汽車的自動“變速箱”,電壓調(diào)高調(diào)低、負荷調(diào)多調(diào)少、電流調(diào)大調(diào)小都要通過它來調(diào)節(jié)。這種開關(guān)有1000多個零部件,切換次數(shù)非常頻繁,一年高達6000余次,一次切換包括9個過
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共652條 1/44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|

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,它原理簡單但根據(jù)不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求。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是變壓器的原理簡體圖,當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產(chǎn)生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級 [ 查看詳細 ]
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