高周波トランスの発熱対策

著者: マグトップ
2023-03-21
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の設計・製作では、高周波トランス、すべてのリンクが十分な努力を払っていることがよくありますが、変圧器の動作の熱はまだ減少していません。
現時点では、変圧器の加熱につながる、無視しやすい他の関連要因がいくつかあります。
トランスの設計上問題ないのに使用温度が下がらない場合は、トランスの動作温度との相互作用により、実際には周辺機器の特性からトランスの周辺回路機器の特性に注意を移す必要があります。高い温度上昇だけでなく、変圧器の発熱率もあり、電源全体では、オリジナルのサイドスイッチチューブもかなりの割合を占めています。
良い、サイド整流管または吸収補償、共振回路 (インダクタンスまたはキャパシタンス)、さらに PFC とフィルター コンデンサー、PCB 配線、トランス機器は同じ全体に属し、その動作状態は互いに影響し合い、効果の強さに影響するだけです。 .
二次整流ダイオードは、トランスの動作温度上昇に最も大きな影響を与えます。
一般的な大電力電源を例にとると、低電力フライバック ダイオードの動作状態を分析します。) ブリッジ トポロジーの側にある 2 つの全波整流器ダイオード パイプライン、または整流器と連続ダイオードに関係ありません。順方向トポロジーでは、瞬間的な同相オンオフ現象が逆回復期間に発生します。したがって、
正弦波 (完全ではない場合もあります) は正弦波です) ピーク発振、スイッチング周波数よりもはるかに高い場合、電圧ピーク高波が一次側と二次側の間で結合され、特に指数関数的に比例してワイヤ パケットとコアのさまざまな損失が増加します。損失増加の頻度はより明白です。
バイポーラ パイプラインの共通状態の伝導モーメントの最初のピーク期間では、元の側の励起インダクタンスが低下して閉じるため、短絡側で測定された元の側の漏れ値は、適切に処理されない場合、純正側の瞬時ピーク電流は通常動作の数倍~10倍超えます!
このとき、磁気コア△B巻線の磁気スイングも高周波電流密度を急激に増加させ、振動を減衰させます。変動の過程で、損失は減少していますが、ピーク値全体の減衰と使用周波数での振動が発生します。ライン温度とコテ温度が何度も上昇することは想像に難くありません。

このようなスパイクは、電源の信頼性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
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