1-30MHz的高頻變壓器可選用舊開關電源里的磁環(huán),雙線絞和或多線絞和(視阻抗比而定幾線絞和,4:1用雙線絞和,9:1用三線絞和),1匝即可。這種高頻變壓器可承受10-20W高頻功率。
30-200MHz的高頻變壓器可用電視天線匹配器的雙孔磁芯繞制,采用并繞的方法,4:1用雙線并繞,9:1用三線并繞,1匝即可。這種高頻變壓器可承受10W高頻功率。
200MHz以上的高頻變壓器,不用磁芯,直接4:1用雙線絞和,9:1用三線絞和。長度小于1/4λ,彎成馬蹄形。這種高頻變壓器可承受200W高頻功率。
低于1MHz的高頻變壓器就要選用磁罐了,計算也比較復雜,用的也很少,這里從略。
以上所用的磁性材料在電子元器件商場都能買到。
高頻變壓器是工作頻率超過中頻(10kHz)的電源變壓器,主要用于高頻開關電源中作高頻開關電源變壓器,也有用于高頻逆變電源和高頻逆變焊機中作高頻逆變電源變壓器的。按工作頻率高低,可分為幾個檔次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。
做法如下:
如功率MOSFET和IGBT已完全可代替功率晶體管和中小電流的晶閘管,使開關電源工作頻率可達到400KHz(AC-DC開關變換器)和1MHZ(DC-DC)開關變換器,實現(xiàn)開關電源高頻化有了可能。超快恢復功率二極管和MOSFET同步整流技術的開發(fā),也為研制高效低電壓輸出(≤3V)的開關電源創(chuàng)造了條件。
由于輸入端有整流元件和濾波電容,單相AC-DC開關電源及一大類整流電源供電的電子設備,其電網側(輸入端)功率因數僅為0.65。用有源功率校正技術(Active Power Factor Correction),簡稱APFC,可提高到0.95-0.99,既治理了電網的諧波“污染”,又提高了開關電源的整體效率。單相APFC是DC-DC開關變換器拓撲和功率因數控制技術的具體應用,而三相APFC則是三相PWM整流開關拓撲和功率因數控制技術的結合
高頻變壓器的主要作用就是能量的傳遞或能量的儲存,這要看開關電源的工作模式。正激式是作能量傳遞,反激式是作能量的儲存及傳遞。用高頻變壓器可減小空間(變壓器體積小),提高工作效率。
你好, 功率變壓器是開關電源中非常重要的部件,它和普通電源變壓器一樣也是通過磁耦合來傳輸能量的。不過在這種功率變壓器中實現(xiàn)磁耦合的磁路不是普通變壓器中的硅鋼片,而是在高頻情況下工作的磁導率較高的鐵氧體磁心或鈹莫合金等磁性材料,其目的是為了獲得較大的勵磁電感、減小磁路中的功率損耗,使之能以最小的損耗和相位失真?zhèn)鬏斁哂袑掝l帶的脈沖能量。經過這樣處理后,等效電路中只有5個元件,但在脈沖作用的各段時間內,每個元件并不都是同時起主要作用,我們知道任何一個脈沖波形可以分解成基波與許多諧波的疊加。脈沖的上升沿和下降沿包含著各種高頻分量,而脈沖的平頂部分包含著各種低頻分量。因此在上升、下降和平頂過程中,各元件(L、C等)表現(xiàn)出來的阻抗也不一樣,因此我們把這一過程分成幾個階段來分析,分別找出各階段起主要作用的元件,而忽略次要的因素。例如,當輸入信號為矩形脈沖時,可以分3個階段來分析,即上升階段、平頂階段和下降階段。希望我的回答對你有幫助。