平面變壓器與傳統(tǒng)的變壓器相比最大的區(qū)別在于鐵芯及線圈繞組。平面變壓器采用小尺寸的E型、RM型或環(huán)型鐵氧體磁芯,通常是由高頻功率鐵氧體材料制成,在高頻下有較低的 磁芯損耗;繞組采用多層印刷電路板迭繞而成,繞組或銅片迭在平面的高頻鐵芯上構成變壓 器的磁回路。這種設計有低的直流銅阻、低的漏感和分布電容,可滿足諧振電路的設計要求 。而且由于磁芯良好的磁屏蔽,可抑制射頻干擾。
平面變壓器與傳統(tǒng)的變壓器相比主要有以下特點:
(1) 高電流密度。平面變壓器的導線實際上是一些平面的導體,因而電流密度大。
(2) 高效率。效率可達98%~99%。
(3) 低漏感。約為初級電感的0.2%。
(4) 熱傳導好。熱通道距離短,溫升低。
(5) 低EMI輻射。良好的磁芯屏蔽可使輻射降到很低。
(6) 體積小。采用了小型磁芯可相應減小體積。
(7) 參數(shù)可重復性好。因為繞組結構固定、預先加工好,所以參數(shù)穩(wěn)定。
(8) 工作頻率范圍寬。頻率可從50 kHz~2 MHz。
(9) 工作溫度范圍寬。工作溫度為-40 ℃~130 ℃。
(10)絕緣性好。平面變壓器由導電電路與絕緣片互相重疊構成,從而保證繞組之間、初- 次級及次-次級間可達4 kV絕緣隔離。
平面變壓器與傳統(tǒng)的變壓器相比主要有以下特點:
(1) 高電流密度。平面變壓器的導線實際上是一些平面的導體,因而電流密度大。
(2) 高效率。效率可達98%~99%。
(3) 低漏感。約為初級電感的0.2%。
(4) 熱傳導好。熱通道距離短,溫升低。
(5) 低EMI輻射。良好的磁芯屏蔽可使輻射降到很低。
(6) 體積小。采用了小型磁芯可相應減小體積。
(7) 參數(shù)可重復性好。因為繞組結構固定、預先加工好,所以參數(shù)穩(wěn)定。
(8) 工作頻率范圍寬。頻率可從50 kHz~2 MHz。
(9) 工作溫度范圍寬。工作溫度為-40 ℃~130 ℃。
(10)絕緣性好。平面變壓器由導電電路與絕緣片互相重疊構成,從而保證繞組之間、初— 次級及次—次級間可達4 kV絕緣隔離。
(1)電流分配
典型的平板變壓器副邊繞組有若干個并聯(lián)的線圈。每一個副邊繞組都和同一個原邊繞組相耦合。所以,副邊繞組電流產(chǎn)生的安匝數(shù)和原邊繞組產(chǎn)生的安匝數(shù)相等(忽略勵磁電流)。這種特性對并聯(lián)整流電路特別有用。繞組電流分配均等,在并聯(lián)整流電路中就不需要均流電阻或加其它元件。
(2)很高的電流密度
平板變壓器有極好的溫升特性設計。因為這些特性,所以它能在很小的封裝內達到很高的電流密度。
(3)高效率
調節(jié)漏電感,使它能具有很快的開關時間,很低的交叉損耗,就能使它達到很高的效率。這種變壓器副邊繞組和原邊繞組之間的匝間傳導損耗是很小的。
(4)高功率密度
因為平板變壓器元件的尺寸很小,它具有極好的溫度耗散特性,所以能和有關的半導體器件和電感緊密地封裝在一起,實現(xiàn)高功率密度。它的電流密度可做到30A/模塊。
(5)低成本
整個變壓器是由少量有關的廉價元件組成,加上組裝又很方便,所以變壓器的成本是很低的。
(6)節(jié)省和它連接的部件成本
由于它的漏電感很小,開關損耗很低,加在和它相連接部件上的應力減少。因此和它連接的部件能使用成本較低的低功率定額的部件。
(7)極好的熱耗散特性
平板變壓器是具有高表面積體積比、很短的熱通道的小元件。有利于散熱。原邊和副邊繞組之間的匝間損耗很小。這種磁芯特有的幾何外形能有效地減小磁芯損耗。所以它能做到高磁通密度。它可在-40℃?130℃之間工作。
(8)低的泄漏電感
繞組和繞組之間的良好耦合,就能使繞組匝間的漏電感保持在最小值。輸出端到輔助部件的連線很短而且是緊裝配,所以繞組相互之間連線上的漏電感也是最小的。
(9)極好的高頻特性
在這之前,當變壓器運行在高頻時會使開關損耗增大和使變壓器過熱。平板變壓器的出現(xiàn),使這些問題得以解決。平板變壓器能設計為高頻變壓器,提供一種既經(jīng)濟又好的變壓器模塊。它可工作在100kHz~500kHz之間。
(10)結構簡單
平板變壓器是由少量部件和最少的繞組構成的,這種模塊在自動化裝配中特別適用。
(11)外形低
在平板變壓器中所用的磁芯是很小的,并能排列在平板的表面上。每一磁芯單元外形在8mm~25mm范圍內。
(12)絕緣強度高
平板變壓器很容易按要求的絕緣層數(shù)、厚度進行絕緣。能按客戶對漏電距離的要求進行介電絕緣。原邊和副邊繞組之間的耐壓大于40000V。
首先要知道容量量是什么?它就是一個容器能裝下多少東西并能提供給它的用戶,裝多裝少的定額就是它的容量!打個比方吧,你一個人的肚子能裝多少東西,這就是容量。
主變壓器應該是指給某一裝置或某一區(qū)域供電的變壓器。聯(lián)絡變壓器是指聯(lián)絡兩個電網(wǎng)系統(tǒng)的變壓器。沒有自動變壓器,有自動穩(wěn)壓器。自動交流穩(wěn)壓器,其結構由接觸式自耦調節(jié)器、伺服式電動機、自動控制電路等組成,當電...
這個要看你的單價去確定,定額子目中應該是不包括 的,定額子目中只是安裝旨骼,不包括主材和設備的單價
(1)電流分配
典型的平板變壓器副邊繞組有若干個并聯(lián)的線圈。每一個副邊繞組都和同一個原邊繞組相耦合。所以,副邊繞組電流產(chǎn)生的安匝數(shù)和原邊繞組產(chǎn)生的安匝數(shù)相等(忽略勵磁電流)。這種特性對并聯(lián)整流電路特別有用。繞組電流分配均等,在并聯(lián)整流電路中就不需要均流電阻或加其它元件。
(2)很高的電流密度
平板變壓器有極好的溫升特性設計。因為這些特性,所以它能在很小的封裝內達到很高的電流密度。
(3)高效率
調節(jié)漏電感,使它能具有很快的開關時間,很低的交叉損耗,就能使它達到很高的效率。這種變壓器副邊繞組和原邊繞組之間的匝間傳導損耗是很小的。
(4)高功率密度
因為平板變壓器元件的尺寸很小,它具有極好的溫度耗散特性,所以能和有關的半導體器件和電感緊密地封裝在一起,實現(xiàn)高功率密度。它的電流密度可做到30A/模塊。
(5)低成本
整個變壓器是由少量有關的廉價元件組成,加上組裝又很方便,所以變壓器的成本是很低的。
(6)節(jié)省和它連接的部件成本
由于它的漏電感很小,開關損耗很低,加在和它相連接部件上的應力減少。因此和它連接的部件能使用成本較低的低功率定額的部件。
(7)極好的熱耗散特性
平板變壓器是具有高表面積體積比、很短的熱通道的小元件。有利于散熱。原邊和副邊繞組之間的匝間損耗很小。這種磁芯特有的幾何外形能有效地減小磁芯損耗。所以它能做到高磁通密度。它可在-40℃"para" label-module="para">
(8)低的泄漏電感
繞組和繞組之間的良好耦合,就能使繞組匝間的漏電感保持在最小值。輸出端到輔助部件的連線很短而且是緊裝配,所以繞組相互之間連線上的漏電感也是最小的。
(9)極好的高頻特性
在這之前,當變壓器運行在高頻時會使開關損耗增大和使變壓器過熱。平板變壓器的出現(xiàn),使這些問題得以解決。平板變壓器能設計為高頻變壓器,提供一種既經(jīng)濟又好的變壓器模塊。它可工作在100kHz~500kHz之間。
(10)結構簡單
平板變壓器是由少量部件和最少的繞組構成的,這種模塊在自動化裝配中特別適用。
(11)外形低
在平板變壓器中所用的磁芯是很小的,并能排列在平板的表面上。每一磁芯單元外形在8mm~25mm范圍內。
(12)絕緣強度高
平板變壓器很容易按要求的絕緣層數(shù)、厚度進行絕緣。能按客戶對漏電距離的要求進行介電絕緣。原邊和副邊繞組之間的耐壓大于40000V。2100433B 解讀詞條背后的知識
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大?。?span id="kp2qezj" class="single-tag-height">1.4MB
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. 【技術資料】平面變壓器的技術分析 發(fā)布時間: 2010-12-25 11:44 中國 IC 一網(wǎng) www.ic1w.com 瀏覽次數(shù): 14 磁性元件的設計是 開關電源 的重要部分,因為平面變壓器在提高開關電源的特性方面有著很大的優(yōu)勢,因此近年 來得到了廣泛的應用。對于一個理想的變壓器來說,初級線圈所產(chǎn)生的磁通都穿過次級線圈,即沒有漏磁通。而 對普通變壓器來說,初級線圈所產(chǎn)生的磁通并非都穿過次級線圈,于是就產(chǎn)生了漏感,電磁耦合的緊密要求也無 法滿足。而平面變壓器只有一匝網(wǎng)狀次級繞組,這一匝繞組也不同于傳統(tǒng)的漆包線,而是一片銅皮,貼繞在多個 同樣大小的沖壓鐵氧體磁芯表面上。所以,平面 變壓器 的輸出電壓取決于磁芯的個數(shù),而且平面變壓器的輸出電 流可以通過并聯(lián)進行擴充,以滿足設計的要求。因此,平面變壓器的特點就顯而易見了:平面繞組的緊密耦合使 得漏感大大地減小;平面變壓器特殊的結構使得
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高頻平板變壓器的原理與設計 [注] 新加坡南洋理工大學葉虹 西安交通大學葉治政 (南洋道 639798)(西安 710049) 摘要:運行在高頻的常規(guī)變換變壓器存在著漏電感大,匝間電容量大,趨膚效應、鄰近效應嚴重,磁芯有局部過熱點等問 題。一種新型變壓器,高頻平板變壓器已開發(fā)出來,它能減小漏電感和匝間電容,能消除常規(guī)變壓器存在的磁芯局部過熱 點,能使趨膚效應、鄰近效應等問題得以改善,它具有很高的功率密度、很高的效率、很低的電磁干擾和簡易價廉等優(yōu) 點。 關鍵詞:平板變壓器原邊電感漏感趨膚效應鄰近效應 Principle and Design of High Frequency Flat Transformer Abstract:While operating in high frequency, conventional transformers have many probl