
의 디자인과 생산에고주파 변압기, 모든 링크가 충분한 노력을 기울인 경우가 종종 있지만 변압기 작업의 열은 여전히 감소할 수 없습니다.
이 때 무시하기 쉬운 다른 관련 요인이 있어 변압기 가열로 이어집니다.
이 때 무시하기 쉬운 다른 관련 요인이 있어 변압기 가열로 이어집니다.
변압기 설계에는 문제가 없지만 작동 온도를 낮출 수 없는 경우 변압기 작동 온도와 상호 작용하여 발생하는 주변 장비에서 실제로 주변 회로 장비 특성으로 주의를 전환할 필요가 있습니다. 고온 상승뿐만 아니라 변압기 가열 요인도 전체 전원 공급 장치에 대해 원래 측면 스위치 튜브도 상당한 비율을 차지했습니다.
좋은 측면 정류관 또는 흡수 보상, 공진 회로 (인덕턴스 또는 커패시턴스), 심지어 PFC 및 필터 커패시터, PCB 배선, 변압기 장비는 동일한 전체에 속하며 작동 상태는 서로 영향을 미치며 효과의 강도에만 영향을 미칩니다. .
좋은 측면 정류관 또는 흡수 보상, 공진 회로 (인덕턴스 또는 커패시턴스), 심지어 PFC 및 필터 커패시터, PCB 배선, 변압기 장비는 동일한 전체에 속하며 작동 상태는 서로 영향을 미치며 효과의 강도에만 영향을 미칩니다. .
2차 정류 다이오드는 변압기 동작 온도 상승에 가장 큰 영향을 미칩니다.
일반적인 고전력 전원 공급 장치를 예로 들어 저전력 플라이백 다이오드의 작동 상태를 분석합니다.) 브리지 토폴로지 측면에 있는 두 개의 전파 정류기 다이오드 파이프라인 또는 정류기 및 연속 다이오드에 관계없이 순방향 토폴로지에서는 역방향 복구 기간에 순간 공통 상태 온-오프 현상이 발생합니다. 그러므로,
정현파(때로는 완전하지 않음)는 정현파) 피크 진동으로 스위칭 주파수보다 훨씬 높으며 전압 피크 고파는 1차측과 2차측 사이에 결합되어 와이어 패킷과 코어의 다양한 손실을 증가시키며 특히 기하급수적으로 증가합니다. 손실 증가 빈도가 더 분명합니다.
정현파(때로는 완전하지 않음)는 정현파) 피크 진동으로 스위칭 주파수보다 훨씬 높으며 전압 피크 고파는 1차측과 2차측 사이에 결합되어 와이어 패킷과 코어의 다양한 손실을 증가시키며 특히 기하급수적으로 증가합니다. 손실 증가 빈도가 더 분명합니다.
바이폴라 파이프라인의 공통 상태 전도 모멘트의 첫 번째 피크 기간에 원래 측면의 여기 인덕턴스가 닫히기 때문에 단락 측면에서 측정한 원래 측면의 누설 값은 제대로 처리되지 않으면 원래 측면의 순간 피크 전류는 몇 배에서 열 배의 정상 작동을 초과합니다!
이때 자기 코어 △B 권선의 자기 스윙도 고주파 전류 밀도를 급격히 증가시켜 진동을 감쇠시킵니다. 변동하는 과정에서 손실은 감소하지만 작동 주파수와 함께 전체 피크 값의 감쇠 및 진동이 발생합니다. 선 온도와 철 온도가 몇 번이고 올라갈 것이라고 상상하는 것은 어렵지 않습니다.
이러한 스파이크는 전원 공급 장치의 신뢰성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이때 자기 코어 △B 권선의 자기 스윙도 고주파 전류 밀도를 급격히 증가시켜 진동을 감쇠시킵니다. 변동하는 과정에서 손실은 감소하지만 작동 주파수와 함께 전체 피크 값의 감쇠 및 진동이 발생합니다. 선 온도와 철 온도가 몇 번이고 올라갈 것이라고 상상하는 것은 어렵지 않습니다.
이러한 스파이크는 전원 공급 장치의 신뢰성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
Pls는 전력 공급 변압기, 플라이백 변압기, 현재 변압기에 관하여 저희에게 더 많은 것을 연락합니다
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