Rolul transformatoarelor de alimentare cu comutare
Transformatorul de alimentare cu comutare și tubul de comutare împreună constituie un tip de oscilator intermitent auto-excitat (sau altă excitație), astfel încât modularea tensiunii DC de intrare într-o tensiune de impuls de înaltă frecvență.
Joacă rolul de transfer și conversie a energiei. În circuitul flyback, când comutatorul este pornit, transformatorul transformă energia electrică în energia câmpului magnetic stocat, când comutatorul este oprit, apoi eliberează. Într-un circuit direct, când comutatorul este pornit, tensiunea de intrare este furnizată direct sarcinii, iar energia este stocată în inductorul de stocare a energiei. Când întrerupătorul este oprit, energia este transferată la sarcină de inductorul de stocare.
Tensiunea DC de intrare este convertită în tensiunea joasă necesară.
Clasificarea transformatorului de alimentare cu comutare
Transformatorul de alimentare cu comutație este împărțit în transformator de alimentare cu comutare cu o singură excitație și transformator de sursă de alimentare cu comutare cu excitație dublă, două tipuri de transformator de alimentare cu comutare, principiul și structura de lucru nu sunt aceleași. Tensiunea de intrare a transformatorului de alimentare cu comutare cu o singură excitație este un impuls unipolar și este, de asemenea, împărțită în ieșire de tensiune de excitație înainte și inversă; în timp ce tensiunea de intrare a transformatorului de alimentare cu comutare cu dublă excitație este impulsul bipolar, în general ieșirea cu tensiunea impulsului bipolar.
Parametrii caracteristici ai transformatorului de alimentare cu comutare
Raportul tensiunii: raportul dintre tensiunea primară și tensiunea secundară a transformatorului.
Rezistența DC: adică rezistența cuprului.
Eficiență: adică puterea de ieșire / puterea de intrare * 100 [%].
Rezistența de izolație: transformatorul dintre înfășurări și miezul izolației dintre capacitatea.
Rezistență la rezistența electrică: transformatorul în 1 secundă sau 1 minut poate rezista la gradul de tensiune specificat.
Compoziția transformatorului de putere comutată
Materialele principale ale transformatorului de putere comutată: materialele magnetice, materialele de sârmă și materialele de izolație sunt nucleul transformatorului de comutare.
Materiale magnetice: materialele magnetice ale transformatorului de comutare utilizate pentru ferita magnetică moale, în funcție de compoziția și frecvența de aplicare pot fi împărțite în două categorii de sistem MnZn și sistem NiZn. Primul are o permeabilitate ridicată și o inducție magnetică cu saturație ridicată, în intervalul de frecvență medie și frecvență joasă cu pierderi reduse. Există multe tipuri de forme de miez, cum ar fi tipul EI, tipul E, tipul EC etc.
Materiale de sârmă - sârmă emailată: utilizate în general pentru bobinarea transformatoarelor electronice mici sârmă emailată cu sârmă emailată din poliester de înaltă rezistență (QZ) și sârmă emailată poliuretanică (QA) de două feluri. În funcție de grosimea stratului de vopsea este împărțit în 1 tip (tip de vopsea subțire) și 2 tipuri (tip de vopsea groasă) două tipuri. Primul strat izolator pentru lac poliester, cu rezistenta superioara la caldura, rezistenta de izolare pana la 60kv/mm; cel din urmă strat izolator de lac poliuretanic, cu proprietăți autoadezive, de autosudare (380 de grade), poate fi sudat direct fără a trece pe filmul de lac.
Bandă adezivă sensibilă la presiune: bandă izolatoare cu rezistență electrică ridicată, proprietăți mecanice bune ușor de utilizat, este utilizată pe scară largă în comutarea bobinelor transformatorului între straturi, izolarea grupului și izolația externalizată. Trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: aderență bună, anti-peeling, cu o anumită rezistență la tracțiune, izolație bună, rezistență bună la presiune, ignifug și rezistență la temperaturi ridicate.
Materialul scheletului: scheletul transformatorului de comutare și scheletul transformatorului general este diferit, în plus față de bobină ca materiale de izolație și suport, dar își asumă și rolul întregii instalări și poziționare a transformatorului, astfel încât producția de materiale de schelet în plus pentru a îndeplini cerințele de izolare , ar trebui să existe o rezistență considerabilă la tracțiune și, în același timp, pentru a rezista la pini de rezistență la căldură de sudare, cerințele materialului scheletului de temperatura de deformare termică sunt mai mari de 200 de grade, materialul trebuie să atingă Ignifuge, și ar trebui să fie, de asemenea, de prelucrare bună, ușor de procesat într-o varietate de forme.






