Verstehen Sie die Grundlagen des Hochfrequenztransformatordesigns

Autor: MagTop
2023-12-11
Entwerfen einesHochfrequenztransformatorZunächst sollte mit dem Magnetkern begonnen werden. Der Magnetkern des Schaltnetzteiltransformators besteht größtenteils aus weichmagnetischem Material, das bei schwachem Magnetfeld verwendet wird. Es weist eine hohe magnetische Permeabilität, eine niedrige Koerzitivfeldstärke und einen hohen spezifischen Widerstand auf. Die magnetische Permeabilität ist hoch. Wenn die Anzahl der Spulenwindungen bestimmt ist, kann sie durch einen kleinen Erregerstrom einer hohen externen Spannung standhalten. Daher kann bei der Anforderung, eine bestimmte Leistung abzugeben, das Volumen des Magnetkerns reduziert werden. Die Kernkoerzitivfeldstärke ist gering, die Hysteresefläche ist klein und der Eisenverlust ist ebenfalls gering. Ein hoher spezifischer Widerstand bedeutet einen geringen Wirbelstrom und einen geringen Eisenverlust. Ferritmaterial ist ein Verbundoxid-Sinterkörper mit hohem spezifischem Widerstand und eignet sich für den Einsatz bei hohen Frequenzen. Allerdings ist sein Bs-Wert relativ klein und wird häufig in Schaltnetzteilen verwendet.
Hochfrequenz-Kettenwechselrichtertechnologie verwendetHochfrequenztransformatorenum die sperrigen Netzfrequenztransformatoren in herkömmlichen Wechselrichtern zu ersetzen und so die Größe und das Gewicht des Wechselrichters erheblich zu reduzieren. Beim Hardware-Schaltungsdesign der Hochfrequenzkette ist der Hochfrequenztransformator ein wichtiger Bestandteil.
high-frequency transformer
Bei der Gestaltung werden üblicherweise zwei Methoden verwendetHochfrequenztransformatoren[3]: Die erste besteht darin, zunächst das Produkt AP aus der Kernfensterfläche AW und der effektiven Kernquerschnittsfläche Ae zu ermitteln (AP = AW × Ae, Kernflächenprodukt genannt). Suchen Sie entsprechend dem AP-Wert nach In der Tabelle finden Sie die Anzahl der benötigten Magnetmaterialien. Die zweite Methode besteht darin, zuerst die geometrischen Parameter zu ermitteln, in der Tabelle nach der Kernnummer zu suchen und dann zu entwerfen.
Beachten:
1) Beim Design sollte die magnetische Induktionsintensität im Magnetkern bei maximaler Ausgangsleistung nicht die Sättigung erreichen, um Verzerrungen bei großen Signalen zu vermeiden.
2) Während des Übergangsprozesses verursachen die Hochfrequenz-Kettenstreuinduktivität und die verteilte Kapazität Stoßströme, Spitzenspannungen und Impulsspitzenschwingungen, die die Verluste erhöhen und in schweren Fällen zu Schäden an der Schaltröhre führen. Wenn die Ausgangswicklung viele Windungen und Schichten aufweist, sollte gleichzeitig der Einfluss der verteilten Kapazität berücksichtigt werden. Durch die Reduzierung der verteilten Kapazität können Störungen der Last durch Hochfrequenzsignale unterdrückt werden. Es ist schwierig, gleichzeitig die verteilte Kapazität und die Streuinduktivität zu reduzierenTransformator. Entsprechend den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen sollte eine angemessene Kapazität und Induktivität sichergestellt werden.
switching power supply transformer