Разговор о переключении трансформатора и принципа работы
Jan 23, 2019
Оставить сообщение
Разговор о переключении трансформатора и принципа работы
Переключающий трансформатор, также известный как импульсный трансформатор, является другим названием для него. Он относится к трансформатору в импульсном источнике питания, который также работает в состоянии переключения. Обычно он работает в импульсном состоянии, и его частота колеблется от десятков Гц. до тысяч Гц.

По классификации переключающих трансформаторов, для входного напряжения, есть одиночный и двойной тип возбуждения: для выходного напряжения, есть положительный и обратный тип питания. Одно- и двухпозиционный импульсный источник питания, или прямой и обратный импульсный источник питания, они Используйте переключающий трансформатор, в принципе принцип работы тоже очень отличается.
Когда входное напряжение постоянного напряжения импульсного переключающего трансформатора, известное как одиночный импульсный вход, единичной полярности входного импульсного источника питания называется одиночным импульсным источником питания трансформатора переключения: когда входное напряжение переключающего трансформатора для переменного положительного и отрицательного импульсного напряжения , называемый биполярным импульсным входом, двойная полярность входного импульсного импульсного источника питания называется импульсным источником питания с двойным возбуждением;
Когда первичная обмотка трансформатора возбуждается импульсным напряжением постоянного тока, вторичная обмотка трансформатора имеет выходную мощность. Когда первичная обмотка трансформатора возбуждается импульсным напряжением постоянного тока, вторичная обмотка трансформатора не обеспечивает выходную мощность до нагрузки, но только после того, как напряжение возбуждения первичной обмотки трансформатора отключается для обеспечения выходной мощности нагрузки. Этот тип трансформаторного импульсного источника питания называется импульсным источником питания с обратной связью.
Задать секцию сердечника переключающего трансформатора для S, когда амплитуда для U, ширина для прямоугольного импульса тау, приложенного к первичной обмотке переключающего трансформатора, для переключения трансформатора в первичной обмотке протекающего тока: в то же время может создавать магнитное поле при переключении сердечника трансформатора железный сердечник трансформатора будет намагничен, напряженность магнитного поля H под действием магнитного поля и может создавать интенсивность магнитной индукции для магнитного потока B, далее называемого потоком, с помощью «, говорит:» На интенсивность магнитной индукции B или поток фи влияет влияние напряженности магнитного поля H и процесса изменения, известного как процесс намагничивания. Так называемый ток возбуждения - это ток, который намагничивает сердечник трансформатора.
принцип работы переключающего трансформатора
220 В переменного тока после выпрямления и фильтрации становится равным 310 В постоянного тока. Это напряжение постоянного тока подается на коллектор переключающей трубки через первичную обмотку переключающего трансформатора. В то же время к основанию переключающей трубки прикладывается определенный уклон, который заставит переключающую трубку проводить. Из-за электричества происходит мгновенное переключение проводимости трубки, поэтому в переключающей трубке коллектора переключения первичного тока трансформатора возникает результат магнитного тока. поле на коммутационном трансформаторе сердечника, магнитное поле, создаваемое в катушке обратной связи по напряжению, напряжение на коммутационной трубке на базе, напряжение на положительной обратной связи, коммутационная трубка с большей проводимостью, магнитное поле, напряжение обратной связи увеличиваются.
Коммутационная трубка далее проводится до насыщения. Ток, проходящий через коллектор коммутационной трубки, является максимальным после насыщения. Но ток меняется меньше. Пока он не меняется. Первичный ток коммутационного трансформатора не изменяется, индуцируется магнитное поле исчезает, а напряжение обратной связи исчезает. Из-за исчезновения напряжения обратной связи переключается основание трубки, оно состоит из глубокого насыщенного состояния, быстро возвращаемого в состояние проводимости, тока коллектора быстро уменьшается, а уменьшение тока делает магнитный сердечник для создания магнитного поля, в отличие от вышеизложенного, вместо того, чтобы магнитное поле на катушке обратной связи создает противоположное напряжение обратной связи, напряжение на основании переключающей трубки, ускоряющее переключающую трубку к крайнему сроку проводимости, конец переключающей трубки, ток исчезает, исчезает, напряжение обратной связи переключающей трубки под действием постоянного смещения, начинается следующая проводимость, насыщение n, проводимость, процессом. Этот процесс непрерывного цикла, является принципом переключения питания.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по sales@xfullstar.com
