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[晨飞资讯]高频变压器为什么要留气隙?[ 2013-11-05 14:18 ]
  高频变压器开气隙,是为了防止铁芯磁饱合,因为UPS中有高次诣波,但变压器开气隙的原理和电感是不一样的。变压器都是硅钢片拼成的。两个对着的硅钢片之间的间隙叫气隙。气隙大了当然磁阻就大了。变压器留气隙是为了防止在工作中产生磁饱和! 气隙是在铁芯交合处留的缝隙和绕线无关。   高频变压器有了气隙的确是增加了磁阻,但却是有益的!气隙的作用是减小磁导率,使线圈特性较少地依赖于磁芯材料的起始磁导率。气隙可以避免在交流大信号或直流偏置下的磁饱和现象,更好地控制电感量。然而,在气隙降低磁导率的情况下要求高频变压器的线圈圈数较
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[晨飞资讯]高频变压器设计线圈参数的设定[ 2013-09-17 15:06 ]
  高频变压器线圈设计的参数包括:匝数,导线截面(直径),导线形式,绕组排列和绝缘安排,其中原绕组匝数根据外加激磁电压或者原绕组激磁电感(储存能量)来决定,设计绕制的时候线圈的匝数不能过多,也不能过少。如果匝数过多,会增加漏感和绕线工时;如果匝数过少,在外加激磁电压比较高时,有可能使匝间电压降和层间电压降增大,而必须加强绝缘。   高频变压器线圈副绕组匝数由输出电压决定。高频变压器主要用于高频开关电源。开关电源可以对输出电压进行调整,调整上限受允许的开关占空比限制。在从要求的负载电压计算变压器输出电压时,应考虑开
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[晨飞资讯]高频变压器的漏感是什么?[ 2013-09-06 14:46 ]
  处于理想中的高频变压器即完全耦合的变压器的原边绕组产生的磁通应全部穿过副边绕组,没有任何损失和泄漏。但是在实际的应用中,高频变压器不但没有实现零损失和泄露,而且原边绕组产生的磁通也不可能全部穿过副边绕组。非耦合部分磁通就在绕组或导体中有它自己的电感,存贮在这个“电感”中的能量不和主功率变压器电路相耦合。这种电感我们称之为“漏感”。   理想的高频变压器对绝缘的要求和为了要得到很低的电磁干扰(EMI)而需要很紧的电磁耦合以减小漏感的要求,而这两者之间是相互矛盾的。
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[晨飞资讯]平板高频变压器和常规变压器的区别[ 2013-08-27 13:46 ]
  平板高频变压器的研制开发,使电子变压器技术发生一个飞跃。它不但能使变压器的体积缩小很多,而且还能使变压器内部的温升很低、漏电感很小,效率可做到99.6%,成本比一般同功率的变压器低一半。常规变换高频变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板高频变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。常规变压器和平板变压器有什么区别?   1.常规变换高频变压器由于它的原边绕组匝数多,不但损耗很小,而且还能减轻电路中其它部件承受的应力。   2.平板高频变压器的频率特性比常规变换变压器好。平板高频变压器可工作在(100
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[晨飞资讯]电子高频变压器的发展方向分析[ 2013-08-23 11:29 ]
  电子高频变压器是在电子电路和电子设备中使用的变压器。如果把范围扩大一些,包括所有电子电路和电子设备中使用的变压器、电感器、互感器等电磁元件。电子并不只限于功率电子(国内更通用的术语是电力电子),还包括工业电子、信息电子、无线电子和微电子,电子变压器虽然区别于电力高频变压器,但是并不区别于射频信号变压器,也不只限于“开关功率变换器电路中的功率变压器”。功率变压器只是电子变压器中的一种。   电子高频变压器的最大特点就是高频化。从变压器的工作原理来看,提高工作频率,可以减少变压器的体积和重
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[晨飞资讯]反激式高频变压器的设计及注意事项[ 2013-08-20 10:43 ]
  在反激式电源变换器设计的关键因素之一是高频变压器的设计。这里的高频变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。       反激式高频链逆变器又称电流型高频链逆变器,它是以反激变换器拓扑为基础演变而来的,其电路拓扑是由高频逆变器、高频变压器和周波变换器组成,其中高频变压器不仅提供电气隔离和电压调整而且还可以存储能量,因此可以省掉输出滤波
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[晨飞资讯]高频变压器分布参数的影响有哪些?[ 2013-08-16 10:57 ]
  高频变压器为满足小型化和高频化的需求,高频变压器的设计在不断地朝着这个方向发展,但是变压器分布参数的影响却越来越明显了,在一般的理论分析中,为了简化分析过程,通常忽略功率变压器的励磁电感和漏感,以便获得电路工作的基本原理和基本特征。实际上,寄生参量是客观存在的,而且随着开关频率的提高,分布参数的影响越严重。   1.励磁电感   由于磁导率是有限的,则在原边绕组中就有励磁电流存在。这一增加的电流可以在等效电路中增加一个和原边线圈并联的励磁电感Lm来表示。励磁电感能量表示有限磁导率的磁芯中和两半磁芯结合处气隙
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[晨飞资讯]高频变压器损耗的原因分析[ 2013-07-04 15:35 ]
  高频变压器的交流损耗是由高频电流的趋肤效应以及磁芯的损耗引起的。所谓趋肤效应是对于导体中的交流电流,靠近导体表面处的电流密度大于导体内部电流密度的现象。随着电流频率的提高,趋肤效应使导体的电阻增大,电感减小。高频变压器 高频电流通过导线时总是趋向于从表面流过,这会使导线的有效流通面积减小,并使导线的交流等效阻抗远高于铜电阻。   高频电流对导体的穿透能力与开关频率的平方根成反比,为减小交流铜阻抗,导线半径不得超过高频电流可达深度的2倍。可供选用的导线线径与开关频率的关系曲线。举例说明,当f=100kHz时,导
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[晨飞资讯]如何选择高频变压器的磁芯材料?[ 2013-06-13 16:25 ]
  在高频变压器的设计中,损耗是设计要考虑的重点,磁芯材料是抑制损耗的一种手段,因此在设计的时候磁芯的选择是一项非常重要的事情.下面让我们一起来看看该如何来选择高频变压器的磁芯材料:   一.高频变压器损耗和饱和磁通密度,三种电感电流和磁通的交变成分大小不同,应区别对待。   1.高频交流电感:例如,用于软开关电路中LC谐振电路的谐振电感,其特点是,电流只有高频交流成分,没有直流成分,磁通也是双方向磁化,Bw=2Bm,Bm取大时磁芯损耗也较大,应适当选取Bm和选用损耗小的材料。当选用磁粉心材料时,μ小的损
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[晨飞资讯]高频变压器使用时的几个问题?[ 2013-05-07 10:39 ]
高频变压器必不可少的一个设备,不论是生活还是工业生产方面.我们都知道变压器有高频和低频两种,这两者的区别就是在于使用的铁芯的不同和工作频率的不同.一般在使用时我们经常有一些问题,比如:        一.高频变压器用在低频电路会出现什么问题?   高频变压器用在低频电路中电流增大,可能烧坏变压器。由于电感量与交流电的频率成正比。 低频变压器用在高频电路中电流减小,由于电感量与交流电的频率成正比,不会损坏变压器。高频电路不能正常工作.   二.高频变压器是否可以安装在办公楼层的一楼?   1、为了避免传
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[晨飞资讯]常见电感线圈种类介绍[ 2013-04-16 15:49 ]
  电感线圈是利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用。也许会觉得平常见的不多,但是在好多电器里面都有它的身影,是我们的日常生活中必不可少的一个器件.常用的电感线圈有以下几种:   1、单层线圈   单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。   2、蜂房式线圈   如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线
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[晨飞资讯]自制电感需考虑的几个因素[ 2013-04-12 11:06 ]
  电感通常被用作储能和通直流阻交流,一般我们利用电感的储能特性,可以与电容组成谐振电路;利用电感通直流阻交流特性,可以作为限流电感器﹑整流电路滤波器﹑带通滤波器等,电感在我们的生活中是一个非常重要的角色.一般很多人比较喜欢自己设计制作,在自制电感时一般要考虑到以下几个因素:   1.流经电感的电流大小。这决定了所用导线的粗细;例如:稳压电源滤波电感根据输出直流电流的大小,要选择合适的导线直径,且一般是有铁心的电感。   2.电感量的大小。决定绕制的圈数多少,这可以试绕一下,再用电感测试仪测试。   3.
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[晨飞资讯]电感器的的作用用途[ 2013-04-08 11:37 ]
  电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。依据楞次定律,此磁通会借由感应出的电压而倾向于抵抗电流的改变。磁通改变量对电流改变量的比值称为自感,自感通常也就直接称作是这个电路的电感。具有电感性的装置称为电感器,电感器通常是一线圈,可以聚集磁场.    1、电感器的作用主要是通直流,阻交流,在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用。电感线圈对交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL,电感器主要可分为高频阻流线圈及低频阻
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[晨飞资讯]贴片电感的分类介绍[ 2013-04-02 16:20 ]
  贴片电感是一个作用在电器中的重要部件,它的主要作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用是有区别的。它还有两个独特的作用就是过滤高频信号和与MOSFET管、电容等组成直流电转换电路。电感性能的好坏,与它所采用的铜线粗细、绕线方式、有无磁芯有关系。贴片电感可分为绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器四个类型,      1.绕线型   它的特点是电感量范围广(mH~H),电感量精度高,损耗小(即Q大),容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等,但不足之处是在进一步小型化方 面受到限制。陶
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[晨飞资讯]贴片电感的分类介绍[ 2013-04-02 16:20 ]
  贴片电感是一个作用在电器中的重要部件,它的主要作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用是有区别的。它还有两个独特的作用就是过滤高频信号和与MOSFET管、电容等组成直流电转换电路。电感性能的好坏,与它所采用的铜线粗细、绕线方式、有无磁芯有关系。贴片电感可分为绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器四个类型,      1.绕线型   它的特点是电感量范围广(mH~H),电感量精度高,损耗小(即Q大),容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等,但不足之处是在进一步小型化方 面受到限制。陶
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[晨飞资讯]共模电感的使用性能特点[ 2013-03-29 14:41 ]
共模电感,也叫共模扼流圈,通常情况下都是用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射.        共模电感具有极高的初始导磁率,在地磁场下具有很大的阻抗和插入损耗,对若干扰信号具有极好的抑制作用,在较宽的频率范围内呈现出无共振插入损耗特性.最重要的一点共模电感的生产成本低,更利于普及,共模电感可以采用用机器绕、高效,若是有骨架的坏话,绕制工艺将会更好控制,也可以制做出更高的电感量;   高初始导磁率:是铁氧体的5-20倍,因而具有更大的插入损耗,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体.高饱和磁感应强度:比铁氧体高2-3倍。在电流强干扰的场合不易磁化到饱和。卓越的温度稳定性:较高的居里温度,在有较大温度波动的情况下,合金的性能变化率明显低于铁氧体,具有优良的稳定性,而且性能的变化接近于线性。灵活的频率特性:而且更加灵活地通过调整工艺来得到所需要的频率特性。通过不同的制造工艺,配合适当的线圈炸熟可以得到不同的阻抗特性,满足不同波段的滤波要求,使其阻抗值大大高于铁氧体。
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[晨飞资讯]电感线圈是如何产生的?[ 2013-03-20 14:40 ]
  通常情况下,当电感线圈中有电流通过时,电感线圈的周围就会产生磁场。一般,当电感线圈中电流开始发生变化的时候,电感线圈的周围磁场也会随着产生出相应的变化来,此变化的磁场可使电感线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感.电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。   交流电也可以通过电感线圈,但是电感线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。交流电越难以通过电感线圈,说明电感量越大,电感的阻碍作用就越大;交流电的频率高,也难以通过电感线圈,电感的阻碍作用
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[晨飞资讯]电感量L的大小对滤波来说效果影响较大[ 2013-03-19 09:32 ]
  在对电源滤波器实际使用过程中的低频阻流圈,它的Q值大小其实并不太重要,而电感量L的大小对滤波来说却是效果影响较大的。需要我们注意的是,在对低频阻流圈的使用过程中,多通过较大直流,一般我们为了较好的防止磁饱和,就会要求其铁芯顺插,使其具有较大气隙。而如果是为了较好的防止线圈与铁芯发生击穿的现象发生,那么,二者之间的绝缘应符合要求。   正因为上述情况,所以在使用前我们还真的应该进行线圈与铁芯之间绝缘电阻的检测。如果不清楚要怎么样进行检测,具体方法与变压器绝缘电阻的检测方法相同(可参阅变压器的检测)。   相对
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[晨飞资讯]电感量的大小就是电感线圈的主要性能指标[ 2013-03-15 09:25 ]
电感线圈焊接:活化温和的松香助焊剂是受欢迎的。在能获得的良好的结合之下,尽可能使用最少量的助焊剂。过量的焊料会因焊料、晶片及基板间膨胀系数的不同而导致应力造成损坏。三礼的端面适合波焊及回焊系统。如果手工焊接是无可避免的,最好是使用利用热风的焊接工具。   为了维持电感线圈端面电极的焊锡性而必须满足的储存条件:   1.建议陶瓷晶片电感最好货到6个月内使用;   2.温度及湿度条件小于40℃和70%RH;   3.包装材料应避免含氯及硫的坏境。   电感线圈搬运:   1.散装搬运时应注意将磨擦及机械
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[晨飞资讯]带大家了解电感于电阻之间有什么区别[ 2013-03-12 09:13 ]
  电感属于被动元件,只有在电流通过的情况下才工作,它的作用是将交流转换为直流,然后滤除一部分杂讯波,让平稳的波通过,电感的制作目前重要是以手工为主,屏蔽电感的组装要依靠治具,否则会让公差加大。检测主要是通过LCR数字电桥或其他阻抗分析仪,分为物理测试和环境测试。   电感的主要参数有:电流、电感量、电阻。电阻通常是容易被忽略的,因为电阻是个耗能元件,它的值对电流没有什么大的影响,只是随着过多的热量流失,就产生了大量的无用功。有些客户会对电阻有要求,大多数情况之下,只要不是相差太多,就没有大的影响。   和电感
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