怎么把次级线圈匝数计算的匝数降下来?在电压一样...

单激式变压器开关电源的工作原理详解
单激式变压器开关电源的工作原理详解
&   在Toff期间,控制开关K关断,流过变压器初级线圈的电流突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。
  如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。
  因此,在控制开关K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通 主要由变压器次级线圈回路中的电流来决定,即:
  e2 =-N2*dф/dt =-L2*di2/dt = i2R —— K关断期间 (1-64)
  式中负号表示反电动势e2的极性与(1-62)式中的符号相反,即:K接通与关断时变压器次级线圈产生的感应电动势的极性正好相反。对(1-64)式阶微分方程求解得:
  式中C为常数,把初始条件代入上式,就很容易求出C,由于控制开关K由接通状态突然转为关断时,变压器初级线圈回路中的电流突然为0,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,变压器次级线圈回路中的电流i2一定正好等于控制开关K接通期间的电流i2(Ton+),与变压器初级线圈回路中励磁电流被折算到变压器次级线圈回路电流之和。
  (1-66)式中,括弧中的第一项表示变压器次级线圈回路中的电流,第二项表示变压器初级线圈回路中励磁电流被折算到变压器次级线圈回路的电流。
  图1-16-a单激式变压器开关电源输出电压uo等于:
  (1-68)式中的Up-就是反击式输出电压的峰值,或输出电压最大值。由此可知,在控制开关K关断瞬间,当变压器次级线圈回路负载开路时,变压器次级线圈回路会产生非常高的反电动势。理论上需要时间t等于无限大时,变压器次级线圈回路输出电压才为0,但这种情况一般不会发生,因为控制开关K的关断时间等不了那么长。
  从(1-63)和(1-67)式可以看出,开关电源变压器的工作原理与普通变压器的工作原理是不一样的。当开关电源工作于正激时,开关电源变压器的工作原理与普通变压器的工作原理基本相同;当开关电源工作于反激时,开关电源变压器的工作原理相当于一个储能电感。
  如果我们把输出电压uo的正、负半波分别用平均值Upa、Upa-来表示,则有:
  分别对(1-71)和(1-72)两式进行积分得:
  由此我们可以求得,单激式变压器开关电源输出电压正半波的面积与负半波的面积完全相等,即:
  Upa×Ton = Upa-×Toff —— 一个周期内单激式输出 (1-75)
  (1-75)式就是用来计算单激式变压器开关电源输出电压半波平均值Upa和Upa-的表达式。上面(1-73)、(1-74)、(1-75)式中,我们分别把Upa和Upa-定义为正半波平均值和负半波平均值,简称半波平均值,而把Ua 和Ua- 称为一周平均值。从图1-16-b可以看出,Upa正好等于Up,但Upa-并不等于Up- ,Upa- 小于Up-
  半波平均值Upa和Upa-,以及一周平均值Ua 和Ua- ,对于分析开关电源的工作原理是一个非常重要的概念,下面经常用到,在这里务必记清楚。
  在开关电源中,正激电压和反激电压是同时存在的,但在单激式开关电源中一般只能有一种电压用于功率输出。这是因为单激式开关电源一般都要求输出电压可调,即:通过改变控制开关的占空比来调整开关电源输出电压的大小。如:在正激式开关电源中,只有(1-75)式等号左边Upa电压向负载提供功率输出,通过改变控制开关的占空比,可以改变其输出电压的平均值;在反激式开关电源中,只有(1-75)式等号右边Upa-电压向负载提供功率输出,通过改变控制开关的占空比,可以改变其输出电压的半波平均值。
  在(1-75)式中,如果把等号左边的Upa看成是正激电压,则等号右边的Upa-就可以看成是反激电压,反之则反。在正激式开关电源中,由于只有正激电压Upa向负载提供功率输出,所以反激电压Upa-就相当于一个附属产品需要另外回收;在反激式开关电源中,由于只有反激电压Upa-向负载提供功率输出,所以正激电压Upa就相当于用来对能量进行存储,以便于给反激电压Upa-提供能量输出。
  如果(1-75)式中正激电压没有电流输出,就不能把正激电压看成是正激式输出电压,我们应该把它看成是反激式输出电压的一个过程,就是为反激式输出电压存储能量。这样定义虽然有点勉强,但主要目的还是为了让我们增强对开关电源工作原理的理解。
  这是因为,(1-75)式中无论是正激电压Upa或是反激电压Upa-,都是由流过变压器初级线圈的励磁电流产生的磁通,通过互感的作用所产生的。但励磁电流产生的磁通并不直接向正激电压Upa提供能量输出,因为(1-71)、(1-72)、(1-73)、(1-74)等式中的磁通 并不是由正激电压产生的,而是由励磁电流自己产生的。励磁电流产生的磁通ф 虽然通过电磁感应会产生正激电压,但不产生正激电流输出,即:励磁电流对正激式输出电压不提供功率输出。不管正激式输出功率或电流多大,变压器初级线圈中的励磁电流或磁通的变化只与输入电压和变压器的初级电感量有关,而与正激式输出功率或电流大小无关。
  这是因为我们把变压器铁心中的磁通ф 分成了两个部分,即:励磁电流产生的磁通和正激电流产生的磁通,来进行分析的缘故。正激输出电流产生的磁通与流过变压器初级线圈电流产生的磁通,方向相反,互相可以抵消,而剩下来的磁通正好就是励磁电流产生的;因此,只有励磁电流产生的磁通才会产生反激式输出电压和电流。正激式输出电压只与变压器的输入电压和变压器的初、次级线圈的匝数比有关,两种电压输出机理是不完全一样的。
  在变压器开关电源中,正激式输出电压的计算比较简单,而反激式输出电压的计算相对来说很复杂,因此,如果没有十分必要,最好采用半波平均值的概念和(1-75)式,通过计算正激电压的半波平均值,来推算反激式输出电压的半波平均值。因此,(1-75)式主要还是用来计算反激式输出电压的半波平均值的。
  另外,还需特别注意:(1-75)式中,正激电压的幅值或半波平均值是不会跟随控制开关的接通时间Ton或占空比D的改变而改变的;而反激电压的幅值或半波平均值则要跟随控制开关的接通时间Ton或占空比D的改变而改变,占空比D越大,反激电压的幅值或半波平均值就越高。正激式开关电源与反激式开关电源的区别不只是输出电压极性的不同,更重要的是变压器的参数要求不一样;在正激式开关电源中,反激式输出电压的能量与正激式输出电压的能量相比,一般都比较小,有时甚至可以忽略。
  根据(1-63)式与半波平均值的定义,可以求得正激式开关电源输出电压为:
  (1-76)、(1-77)和(1-78)、(1-79)式看出:
  当开关电源工作于正激式输出状态的时候,改变控制开关K的占空比D,只能改变输出电压(图1-16-b中正半周)的平均值Ua ,而输出电压的幅值Up不变;当开关电源工作于反激式输出状态的时候,改变控制开关K的占空比D,不但可以改变输出电压uo(图1-16-b中负半周)的幅值Up- ,而且也可以改变输出电压的平均值Ua- 。
  这里还需提请注意,在决定反激式开关电源输出电压的(1-78)式中,并没有使用反激输出电压最大值或峰值Up-的概念,而式使用的Up正好是正击式输出电压的峰值,这是因为反激输出电压的最大值或峰值Up-计算比较复杂((1-68)式),并且峰值Up-的幅度不稳定,它会随着输出负载大小的变化而变化;而正击式输出电压的峰值Up则不会随着输出负载大小的变化而变化。
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变压器次级线圈电压和电流是什么关系
变压器次级功率确定时,其输出的电压与电流的关系是:P2=变压器传递的是功率,次级功补充:率P2等于初级功率P1乘以一个效率μ。即:P2=P1×μ。这是变压器在功率传递时,变压器本身消耗的能量。初、次级的匝数电压比要根据变压器的功率和计算变压器铁芯的磁通量来计算的,如果变压器的磁通量小于变压器的功率,变压器就要发热。因此,磁通量功率一定要大于变压器的功率。在这个条件下再变压器的匝数/电压比,一般微小功率的变压器要达到11匝1V的比数,变压器的功率越大,匝数/电压比就越小,大功率的变压器可达到6匝1V的比数。对于变压器的电流,在功率范围内可允许绕入铁芯窗口对大线径为佳,一般总要留有一定的余量,这也是防止变压器在长期的工作中引起发热现象。变压器的发热对变压器来说是非常有害的,长期的发热很容易造成漆包线绝缘的老化,造成节间短路,一旦变压器线圈发生节间短路现象,该变压器就等于报废。变压器的设计计算是以变压器需要传递的功率为条件,计算铁芯的最小截面积和最大磁通量,根据功率确定匝数比,根据功率和输出电压确定输出电流。同时还需要留有一定的余量,一般为10%左右,这是保证变压器能在自然条件能长期的工作
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初级线圈调流部分每档匝数和次级线圈输出电流和电压是什么关系
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理想变压器是一个变压设备,所以不消耗能量,原边输入功率等于副边输出的功率,所以副边电压电流乘积等于原边的
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电压乘以电流等于功率
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初级线圈调流部分每档匝数和次级线圈输出电流和电压是什么关系
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变压器初级线圈调流部分每档应该用多少匝怎么计算
那你根据这个公式推导呀。原来的电流比:I1/I2=1/N1,调整后的电流比:I1’/I2’=1/N2,N1为未调整时的变压器原副边匝数比,N2为调整后的变压器原副边匝数比……
变压器的相关知识
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出门在外也不愁变压器为什么正负线圈都要绕那么多匝,为什么不将正负线圈的匝数都除以相同的数,升降压效果应该一样啊,_百度知道
变压器为什么正负线圈都要绕那么多匝,为什么不将正负线圈的匝数都除以相同的数,升降压效果应该一样啊,
而且还省材料,为什么不将正负线圈的匝数都除以相同的数,升降压效果应该一样啊变压器为什么正负线圈都要绕那么多匝
提问者采纳
感应电压正比于变化速度你说的是理论上的变压器,所以次级可以用一半的匝数就能感应同样的电压。高频变压器也有同样的问题,它的原理是初级线圈产生磁场,铁心磁通倒是会下降。然而实际变压器是用铁心导磁材料引导磁场的,只是高频变化快,线圈内磁通量更少的可怜)。因此只有在变压器铁心处在最大磁通以内的范围才能用理想变压器理论来解释匝比问题,而不是提升次级电压,当初级圈数减少一半时,次级线圈根据电磁感应原理产生电压,磁场强度加倍,还和磁通量的变化率成正比,也不能提高磁通量,符合变压器匝比原理,次级电压按比例下降。而次级线圈感应电压除了与匝数成正比,铁心的面积也是有限的,反而因为初级线圈的减少,次级电压也不会上升。当然如果增加初级匝数,结果是造成输入电流大大上升,因此线圈内的总磁通量是有限的(如果不放入能够导磁的铁心,阻抗下降,但也是有限额的,即使你减少初级匝数,就像独木桥不能通过千军万马一样,它是开关电源变压器设计的关键参数,圈数越少,同样的磁通量,而铁心能够容纳的磁通密度是有限的,初级电感量大大下降,感应电压就越低,同样的磁通量可以感应更高的电压,所以匝数可以少一点(通常可以和频率成反比)
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
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变压器电动机等容量的大小是由铁芯截面积决定的,电压高,每伏匝数都是不变的。
每伏匝数和容量的关系是,星形连接线圈少,电流小,容量越大,不管怎样连接,多了功率不够,每伏匝数越多,截面积确定后,就是1伏应该有多少匝变压器和电动机有一个重要参数叫每伏匝数,容量确定后,电流大,容量都是不变的,电压低、导线截面积大,角形连接线圈多,无论星形或角形,容量越小,每伏匝数越少。少了电流大发热严重、导线截面积小
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严重时可以瞬间烧毁变压器,空载电流巨大、副边需要10匝,但后者会引起铁芯磁饱和。比如原边需要100匝。虽然变比是相同,决不可随意选取、副边1匝来替代,不可以用原边10匝、铁芯截面积以及铁芯材料导磁性能共同决定的、额定频率变压器原副线圈的匝数是由额定电压,变压器无法工作
高频变压器就如你所说的
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出门在外也不愁不改变变压器初级线圈与次级线圈匝数比的情况下改变匝数电压电流的关系_百度知道
不改变变压器初级线圈与次级线圈匝数比的情况下改变匝数电压电流的关系
比如220v转12v初级22000杂次级1200杂初级2200杂次级1200杂初级220杂次级12杂当负载都是20欧姆时这几种电压电流有什么不同,损耗有什么不同哪种最好
我有更好的答案
不是随便接的。具体每V应多少匝。你如果接到220V电源上,但你次级1200匝同样的铁芯,你次级电压为11V,也不是随便绕的,同样接到220V电源上,变压器容量可正常发挥,初级电路小10倍。如果每伏10匝为正常磁通的话。应该每伏10匝,你绕22000匝,你按每V1匝绕制。但电流小10倍。初级只能接22V电源。正常的初级2200匝,应按铁芯的磁通量和铁芯的截面积计算,电压为120V就不是12V了,次级为12V输出,瞬间烧毁变压器,变压器可长期接电运行
我要做一个80v直流转15v的10a的变压器(电动车上用来带摩托车喇叭的喇叭是12v2a的两个并连)80v是由5个16v电瓶串联,不能直接接到一个电瓶上这样会破坏电池组的平衡,只需要短时间接入不需要长期运行,我想用最简单的单管自激来做, 磁芯用的是彩电电路板是的铁氧体小变压器,变压器初级次级各绕多少圈最好用多粗的漆包线
《不同意上家说的:如果接到220V电源上,瞬间烧毁变压器。》接到频率为100KHZ的220电,不就不会烧!
是工频变压器吗,是的话铁心面积多少?需要多大功率?是不是长期工作?
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出门在外也不愁变压器 一个初级线圈和2个次级线圈匝数比算法 我只知道初级线圈电阻 U1 U2 U3 请问我如何计算匝数比?两个次级线圈输出电压不一样,每个次级线圈都有两个大二极管整流,有点像是双半波整流电路.
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关键是现在只知道电压,匝数比一个都不知道,也不能破坏了查看,所以想问问怎么算,谢谢
知道了初次级的输入输出电压,就知道了匝数比。但具体的匝数要看铁芯截面积的大小,而且不同的设计(铁芯材料的等级,允许的发热量)得出的每伏多少圈都不一样,这需要查电工手册。
不过,一个完好的变压器要知道它的匝数有什么用呢?
因为变压器做成一个整体了,什么都看不见,只知道输入交流电压63.2V,输出一路是873V,另一路是1000V,如果输入交流电压32.2V,输出一路是442V,另一路是508V,现在我知道这个是双输出升压变压器,能算出倍数,初级线圈我就能知道电阻大小,次级线圈因为内部是二极管整理,所以无法测量,请问我该怎么理解这个变压器啊?现在领导让我弄出匝数比等各各数据,我是一筹莫展啊,对于变压器我是刚刚接触,谢谢
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