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Berechnungsmethode für Hochfrequenztransformatorwindungen für Schaltnetzteile

Aug 23, 2023

Berechnungsmethode für Hochfrequenztransformatorwindungen für Schaltnetzteile

 

Berechnungsformel: N=0.4 (l/d) hoch zur Wurzel. (Dabei ist N die Anzahl der Windungen, L die absolute Einheit und luH=10 Kubikmeter. d ist der durchschnittliche Durchmesser der Spule (Cm).)


Wenn man beispielsweise eine Induktionsspule mit L=0.04uH wickelt und den durchschnittlichen Durchmesser d=0.8cm nimmt, beträgt die Anzahl der Windungen N=3 Windungen. Bei der Berechnung des Wertes sollte die Windungszahl N etwas größer sein. Die so erzeugte Induktivität kann in einem gewissen Bereich eingestellt werden.


Die Anzahl der Drähte in einer Spule entspricht nicht unbedingt der Anzahl der Windungen. Nur wenn die Anzahl der parallelen Windungen gleich 1 ist, entspricht die Anzahl der Drähte einer Spule der Anzahl der Windungen der Spule. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Drähte in einer Spule und der Anzahl der zusammengewickelten Drähte. × Die Anzahl der Drähte in jeder Nut des Stators eines Windungsmotors bezieht sich auf die Anzahl der Drähte in jeder Nut, die der Anzahl der Windungen entspricht eine einschichtige Wicklung; Bei einer doppellagigen Wicklung ist die Anzahl der Drähte pro Schlitz doppelt so groß wie die Anzahl der Windungen, also 2x Windungen.


1. Hochfrequenztransformatoren werden hauptsächlich als Hochfrequenz-Schalttransformatoren in Hochfrequenz-Schaltnetzteilen sowie in Hochfrequenz-Wechselrichter-Netzteilen und Hochfrequenz-Wechselrichter-Schweißgeräten eingesetzt. Je nach Arbeitsfrequenz kann sie in mehrere Stufen unterteilt werden: 10 kHz -50kHz, 50 kHz -100kHz, 100 kHz -500kHz, 500 kHz -1MHz und über 10 MHz.


2. Beim Entwurf eines Hochfrequenztransformators müssen die Streuinduktivität und die verteilte Kapazität des Transformators minimiert werden, da der Hochfrequenztransformator in einem Schaltnetzteil hochfrequente Rechteckimpulssignale überträgt. Während des transienten Übertragungsprozesses können Streuinduktivität und verteilte Kapazität Stoßströme und Spitzenspannungen sowie Spitzenschwingungen verursachen, was zu erhöhten Verlusten führt.


Der Transformator eines Schaltnetzteils muss in der Regel einen Luftspalt freilassen, um die gespeicherte Energie zu erhöhen

Um das Problem zu beheben, muss der Transformator eines Schaltnetzteils in der Regel einen Luftspalt lassen, je nachdem, um welches Schaltnetzteil es sich handelt:


Da es einen Transformator gibt, kann man tatsächlich eine Baidu-Flyback-Schaltung verwenden. Der darin befindliche Transformator benötigt einen Luftspalt, um Energie zu speichern. Mit anderen Worten: Der Luftspalt erhöht nicht die zu speichernde Energiemenge, sondern vergrößert vielmehr den „Behälter“ der Energiespeicherung.


Sie können auch nach Vorwärtsschaltungen oder Vollbrücken-, Halbbrücken- oder Gegentaktschaltungen suchen. Ihre Transformatoren benötigen keine Luftspalte, was das Funktionsprinzip ihrer Schaltkreise betrifft. Luftspalte können ihre Effizienz verringern.


Wenn Ihre Frage abschließend lautet: „Die Induktivität eines Schaltnetzteils muss normalerweise einen Luftspalt lassen, dient dies dazu, die gespeicherte Energie zu erhöhen?“ ', auch wenn die Frage streng ist. Ich kann Ihnen sagen, dass der Luftspalt einer allgemeinen Induktivität dem eines Transformators in einer oben erwähnten Rücklaufschaltung ähnelt. Der Luftspalt erhöht nicht die zu speichernde Energiemenge, sondern vergrößert vielmehr den „Behälter“ der Energiespeicherung.

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