欧美理论视频_国产亚洲美州欧州综合国_亚洲素人一区二区_欧美一区二区三区免费看

聯系我們

電源適配器變壓器的設計

網站首頁 » 新聞 » 行業動態 » 電源適配器變壓器的設計

電源適配器變壓器的設計

變壓器(Transformer)是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。其性能指標的好與壞將直接影響整個電路的性能。因此,在設計電源適配器變壓器時應該細心設計為好。
變壓器的結構對電源適配器性能的影響可以從以下幾個方面看出。
按鐵芯或線圈結構分類:芯式變壓器(插片鐵芯、C型鐵芯、鐵氧體鐵芯)、殼式變壓器(插片鐵芯、C型鐵芯、鐵氧體鐵芯)、環型變壓器、金屬箔變壓器。
1.絕緣邊距與漆包線的種類對電源適配器變壓器性能的影響

電源適配器變壓器的主要作用是隔離,電器隔離性能應符合電氣安全規則的要求。為了滿足電器安全規則的要求,通常要在電源適配器變壓器一次側和二次側之間留有不低于3mm的絕緣邊距(爬電距離),如圖7.1所示的邊沿空隙方法。邊沿空隙方法(MarginWound)——在骨架邊沿留有不繞線的余留,以提供所需的絕緣邊距要求,這種方法一直得到比較普遍的應用,其主要原因是繞電源適配器變壓器的漆包線的絕緣強度不能滿足電氣安全規則的要求,特別是漆包線漆皮的針孔。這種方法的較大缺點是電源適配器變壓器繞線空間的浪費和電源適配器變壓器漏感的增加,尤其是小電源適配器變壓器尤為嚴重,如EE16磁芯繞線框架僅有約8mm的繞線寬度,如果扣除3mm的邊沿空隙,則有效的繞線寬度僅剩下5mm,電源適配器變壓器繞線窗口的利用率大大下降,同時電源適配器變壓器的漏感也隨之增加。

不僅如此,在電源適配器變壓器一次側和二次側之間通常還要能承受50Hz、1500V的有效值電壓,這往往需要3~5層的電源適配器變壓器絕緣膠帶,勢必要求一次側和二次側之間的耦合變差,在電氣性能上的表現為電源適配器變壓器的漏感增加。對于50Hz的電源適配器變壓器,漏感增加一點似乎不會出現多大問題,但是高頻開關電源電源適配器變壓器的漏感增加一點所付出的代價將是開關管的損耗明顯增加,甚至是電源適配器變壓器的漏感所產生的電壓尖峰將開關管擊穿!要么就是緩沖電路的損耗增加。

怎樣才能取消電源適配器變壓器中邊沿空隙和一次側、二次側之間的絕緣?問題的關鍵就是改進漆包線的質量。單層絕緣漆包線的較主要缺陷是針孔(當然也不可否認絕緣電壓可能還不夠)。那么,在制造漆包線時,可以在漆包線上多涂幾次絕緣漆,這樣不僅提高了絕緣電壓,較主要的是徹底消除了漆包線漆皮上的針孔,這就是三重絕緣的漆包線。
三重絕緣漆包線繞制法(TripleInsulated)——二次側繞組的導線采用三重絕緣漆包線以便任意兩層結合都滿足電氣強度要求。
圖所示給出三重絕緣法結構,從圖中可以看出,一次側充滿整個骨架寬度,和輔助繞組之間僅有一層膠帶,在輔助繞組上纏一層膠帶以防止損壞次級繞組導線的三重絕緣層。二次側的繞組纏在其上,較后纏一層膠帶進行保護。注意繞線和焊接時絕緣不被損壞。

圖三重絕緣漆包線繞制電源適配器變壓器的結構
實際上,用三重絕緣漆包線繞制電源適配器變壓器時,一次側和二次側之間可以不附加任何絕緣物(如絕緣膠帶)同樣可以保證絕緣強度,這樣,電源適配器變壓器的繞線窗口將得到有效的利用。同時,電源適配器變壓器的漏感也可以減小到較小。

2.電源適配器變壓器的繞線方法對電源適配器變壓器性能的影響
變壓器繞線方法有很多,按繞組個數分類。變壓器按繞組的個數可分為雙繞組變壓器、三繞組變壓器、自耦變壓器和多繞組變壓器。近年來三繞組變壓器在電力系統中應用越來越多,大多用于需要三種不同電壓等級的場合。
(1)C型繞線方法:
這是較常用的繞線方法。圖7.3所示出有2層初級繞組的C型繞線。C型繞線容易實現且成本低。但是,導致一次側繞組間電容增加。從圖7.3中可以看出,初級從骨架的一邊繞到另一邊再繞回到起始邊,這是一個簡單的繞線方法。

(2)Z型繞線方法:
圖所示出有2層一次側繞組的Z型繞線方法。從圖7.4中可以看出這種方法比C型繞線復雜,但是減少了繞組的寄生電容。

圖電源適配器變壓器一次側的Z型繞法
(3)一次側、二次側內外繞制方法:圖7.3和圖7.4所示均為電源適配器變壓器的一次側繞在內側,二次側繞在外側的繞制方法,這種繞制方法的優點是簡單,而且通常電源適配器變壓器一次側繞組的線徑細、二次側線徑粗,細線繞在里邊繞制起來比較容易。但是,這種繞法的較大缺點是電源適配器變壓器的漏感大,電源適配器變壓器漏感在開關過程中需要將漏感中的儲能完全釋放,通常會產生比較高的尖峰電壓,對開關管的沖擊比較大。這個沖擊在反激式開關電源中尤為明顯。這個電源適配器變壓器漏感的儲能必然消耗在緩沖電路或鉗位電路,漏感越大,需要的緩沖電路越大,所產生的損耗越大,降低了開關電源的效率。因此,應該選擇電源適配器變壓器漏感比較小的繞制方法。
較常見的是一次側分成兩段,分別繞在二次側的內側和外側,如圖所示。另一方面,把一次側的繞組分開繞制的方法也可以減少漏電感。分開的一次側的繞組是較里邊第一層繞組,第二層一次側繞在外邊。這需要骨架有空余引腳讓一次側繞組的中心點連接其上,這對改善耦合有意義。

(4)密繞

密繞就是線與線之間緊密的靠在一起,在繞制中線不可分層和交叉等現象,例如:密繞一層時不允許有第二層出現,不允許有線與線之間有縫隙和交叉等現象。

1、排線均勻緊密;

2、排線無打結,無交叉,無重疊,上一層無陷入下一層現象。

均繞

(5)均繞就是線與線之間距離大致相等,繞滿整個繞線區域,起收線要靠近端控膠帶,但不允許上端控膠帶。

1、繞線繞滿整個繞線區域;

2、線與線之間距離大致相等;

3、起收線都靠端控膠帶繞線,且沒有上端控。

(6)三明治又分為兩種繞法:初級夾次級,次級夾初級。

1.初級夾次級的繞法(也叫初級平均繞法) ,此種繞法有量大優點 ,這樣有利于初次級的耦合,減少漏感;還有利于繞線的平整度;較后一個好處是,供電繞組電壓變化受次級的負載影響較小,更穩定。缺點是由于初次級有兩個接觸面,繞組耦合電容比較大,所以EMI又比較難過。
2.次級夾初級的繞法(也叫次級平均繞法),當輸出是低壓大電流時,一般采用此種繞法,優點是可以有效降低銅損引起的溫升和減少初級耦合至變壓器磁芯高頻干擾。

電源適配器

36W電源適配器EMI整改方案
電源適配器電路設計
反饋環路的穩定
提高電源適配器效率小技巧
電源適配器高速電路設計抗干擾設計
筆記本電源適配器的構造及原理
簡述電源適配器適配器老化篩選
家電3c認證流程以及需要注意的地方
電源適配器變壓器及磁性元件設計
小米USB-C充電器的測評


文章轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除。
| 發布時間:2019.06.28    來源:電源適配器廠家
上一個:PCB熱設計的具體方法下一個:電動車充電器的構造及工作原理

東莞市玖琪實業有限公司專業生產:電源適配器、充電器、LED驅動電源、車載充電器、開關電源等....

欧美理论视频_国产亚洲美州欧州综合国_亚洲素人一区二区_欧美一区二区三区免费看
91女厕偷拍女厕偷拍高清| 久久婷婷一区二区三区| 91色porny在线视频| 日韩女优毛片在线| 午夜精品在线视频一区| 一区二区三区在线观看欧美| 制服丝袜成人动漫| 在线观看www91| 一区二区成人在线观看| 国产剧情一区二区| 91麻豆精品国产91久久久久久| 亚洲综合无码一区二区| 色婷婷综合视频在线观看| 综合激情网...| 91丨九色丨国产丨porny| 国产精品久久99| 99久久精品国产一区二区三区| 中文字幕国产一区| 91在线看国产| 亚洲国产综合在线| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 亚洲午夜免费电影| 在线成人av网站| 久久成人免费日本黄色| 久久久99精品免费观看不卡| 丁香婷婷深情五月亚洲| 国产精品久久久久久久裸模| 日本久久一区二区三区| 欧美国产精品专区| 色狠狠色噜噜噜综合网| 日本成人在线看| 国产欧美一区二区精品性色| 日本道精品一区二区三区| 日韩电影免费在线看| 国产清纯美女被跳蛋高潮一区二区久久w| 国产91精品精华液一区二区三区 | 麻豆成人久久精品二区三区小说| 精品日韩成人av| 91尤物视频在线观看| 秋霞影院一区二区| 亚洲少妇30p| 欧美va在线播放| 色天使色偷偷av一区二区| 日韩精品1区2区3区| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点 | 亚洲成在人线在线播放| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 国产日韩欧美激情| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 欧美日韩视频在线第一区| 99精品欧美一区| 亚洲精品亚洲人成人网在线播放| 欧美艳星brazzers| 免费高清在线视频一区·| 久久久国产一区二区三区四区小说 | 亚洲h动漫在线| 日韩免费在线观看| www.日韩精品| 亚洲成人动漫av| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 成人18精品视频| 日韩中文字幕区一区有砖一区| 久久一夜天堂av一区二区三区| aaa欧美大片| 看片网站欧美日韩| 亚洲毛片av在线| 日韩欧美国产一二三区| 成人免费av在线| 香港成人在线视频| 国产精品美女久久福利网站| 91福利社在线观看| av亚洲产国偷v产偷v自拍| 美女视频网站久久| 亚洲综合免费观看高清完整版在线| 精品精品国产高清a毛片牛牛| 色综合中文字幕国产| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 亚洲天堂久久久久久久| 欧美岛国在线观看| 精品视频999| 成人网在线免费视频| 亚洲日本丝袜连裤袜办公室| 26uuu欧美日本| 欧美日韩中文字幕精品| 成人激情免费网站| 精品一区二区免费看| 日韩国产欧美三级| 精品一区二区三区av| 免费人成精品欧美精品| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 91精品中文字幕一区二区三区| 国产亚洲精品资源在线26u| 一区二区三区.www| 成人免费黄色大片| 久久综合狠狠综合久久激情| 日韩电影免费在线| 7777精品久久久大香线蕉| 中文字幕精品一区二区三区精品| 另类小说图片综合网| 91麻豆精品国产综合久久久久久| 亚洲天堂av一区| 欧洲亚洲精品在线| 久久精品日产第一区二区三区高清版| 中文字幕日韩一区| 久久久国产精品午夜一区ai换脸| 欧美久久免费观看| 精品视频在线视频| 欧美三级电影精品| 欧美日韩和欧美的一区二区| 欧美性大战xxxxx久久久| 欧美自拍偷拍一区| 欧美色图天堂网| 欧美日韩久久一区二区| 欧美理论电影在线| 精品欧美一区二区在线观看| 精品国产成人系列| 久久久精品国产免大香伊| 国产清纯美女被跳蛋高潮一区二区久久w | 青青草国产精品97视觉盛宴| 国产精品色噜噜| 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | av成人老司机| 久久看人人爽人人| 婷婷夜色潮精品综合在线| 欧美日韩国产一二三| 国产精品久久久久9999吃药| 成人精品亚洲人成在线| 欧美一级二级在线观看| 99久久99久久精品国产片果冻| 国产精品入口麻豆九色| 日本一区二区三区四区在线视频| 国产日韩一级二级三级| 亚洲天堂网中文字| 性做久久久久久免费观看 | 国产精品亚洲专一区二区三区 | 欧美日韩中文字幕一区| 国产欧美一区二区精品性| 伊人色综合久久天天人手人婷| 国产精品一二三四| 欧美日韩免费高清一区色橹橹 | 免费看日韩a级影片| 91小视频在线观看| 日韩三级电影网址| 亚洲午夜私人影院| 成人午夜视频网站| 欧美亚洲一区二区在线| 亚洲精品写真福利| 国内成人精品2018免费看| 欧美一区在线视频| 亚洲人成精品久久久久久| 成人精品视频一区二区三区 | 中文字幕中文字幕一区二区| 激情综合五月天| 欧美日韩日日摸| 亚洲v中文字幕| 99久久精品国产一区| 亚洲色图在线看| 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 日韩欧美第一区| 亚洲国产欧美另类丝袜| 在线观看亚洲一区| 亚洲欧洲99久久| 色欧美乱欧美15图片| 久久免费美女视频| 国产精品一线二线三线| 91麻豆精品国产91久久久| 日日夜夜精品视频天天综合网| 色菇凉天天综合网| 亚洲国产日韩综合久久精品| av资源网一区| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 色视频成人在线观看免| 亚洲午夜av在线| 欧美日韩一区久久| 中文字幕制服丝袜一区二区三区| 国产成人在线电影| 欧美亚洲综合另类| 麻豆精品久久精品色综合| 欧美日产国产精品| 亚洲成人一区二区在线观看| 成人精品国产一区二区4080| 国产欧美日韩在线看| 精品午夜久久福利影院| 欧美一级淫片007| 日韩欧美中文字幕制服| 国产成人自拍网| 久久久久久影视| 欧美最猛性xxxxx直播| 亚洲福利一二三区| 久久精品亚洲国产奇米99| 国产精品一品二品| 亚洲一区二区视频| 欧美日韩一卡二卡| 成人av网址在线观看| 一区二区三区在线观看欧美| 亚洲精品在线电影| av中文字幕一区| 久久99精品久久久久久国产越南| 精品999在线播放|