開關(guān)電源中造成影響變壓器所帶來的波形失真的主要問題原因進(jìn)行分析
開關(guān)電源中造成影響變壓器所帶來的波形失真的主要問題原因進(jìn)行分析
開關(guān)電源變壓器是一個(gè)非常重要的元素,也是常見的電源變壓器通過磁耦合傳輸?shù)哪芰俊?strong>開關(guān)電源廠家利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制控制IC和MOSFET構(gòu)成。24V開關(guān)電源是高頻逆變開關(guān)電源中的一個(gè)種類。什么是24V開關(guān)電源 24V開關(guān)電源就是用通過電路控制開關(guān)管進(jìn)行高速的導(dǎo)通與截止.將交流電提供給變壓器進(jìn)行變壓轉(zhuǎn)化為高頻率的交流電。12V開關(guān)電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關(guān)管等部位,抗干擾電路出問題也會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)燒、發(fā)黑。需要注意的是:因開關(guān)管擊穿導(dǎo)致保險(xiǎn)燒一般會(huì)把電流檢測(cè) 電阻 和電源控制芯片燒壞。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻也很容易和保險(xiǎn)一起被燒壞。磁耦合以這樣的電力變壓器不是普通硅鋼變壓器的磁路,但在高頻率下的高導(dǎo)磁率鐵氧體磁芯工作磁性材料例如坡莫合金或鈹?shù)哪康?,為了獲得大的磁化電感,減少了功率損失在磁電路中,以便它可以發(fā)送具有最小損耗和相位寬頻帶失真能量脈沖。引起的開關(guān)指向電源變壓器波形失真?
(a)輸入信號(hào)波形(b)輸出電壓波形
(1)上升和下降的邊緣變得傾斜,即上升的時(shí)間和下降的時(shí)間存在;
(2)上升過程結(jié)束時(shí),出現(xiàn)上升氣流甚至振蕩
(3)最后一次下降,有下沖,可能會(huì)發(fā)生擺動(dòng)波形;
(4)平頂設(shè)計(jì)部分是逐漸形成降落的。
這些失真反映了開關(guān)電源和脈沖變壓器理想變壓器的實(shí)際差異,考慮到在波形各種因素的影響。
功率變壓器是開關(guān)工作電源中非常具有重要的部件
在脈沖影響作用的各段時(shí)間內(nèi),開關(guān)控制電源管理每個(gè)元件并不存在都是我們同時(shí)起主要因素作用,任何作為一個(gè)通過脈沖信號(hào)波形分析可以進(jìn)行分解成基波與許多諧波的疊加。脈沖的上升沿和下降沿包含著各種高頻分量,而脈沖的平頂部分包含著各種低頻分量。因此在不斷上升、下降和平頂過程中,各元件表現(xiàn)自己出來的阻抗也不一樣。
上升階段
對(duì)于正常的正脈沖,上升階段為脈沖前沿,信號(hào)中含有豐富的高頻成分,當(dāng)高頻成分通過脈沖變壓器時(shí),電容電抗1 / c 非常小,感抗 lm1非常大,與 lm1相比,lm1可以忽略,在串聯(lián)支路中,li 的作用更為顯著。
在該電路中,頻率越高,ωLi更大,1 /ω-C是較小的,因此,高頻信號(hào)下的Li的大部分,所述輸出的高頻成分被減少,高頻輸入信號(hào)可以看出前緣包含USM組件不能被充分傳遞到輸出端,較小的更高的頻率成分達(dá)到輸出波形領(lǐng)先的結(jié)果在不同的輸入波形,即,所獲得的輸出的邊緣,失真是產(chǎn)生。
要想不斷減小通過這種波形信息失真,就要我們盡量減小企業(yè)分布電容(應(yīng)減小變壓器進(jìn)行一次繞組的匝數(shù))。但又要得到具有一定的繞組電感量,所以教師需要用高磁導(dǎo)率的磁心。在繞制上也可以及時(shí)采取其他一些重要措施來減小分布電容,例如用分段繞法;為了進(jìn)一步減小漏感,可采用一、二次繞組交疊繞法等。
平頂階段
平頂脈沖包括各種低頻率分量。在低頻率時(shí),元件的三個(gè)平行的輸出端子,1 /ωC大,電容C可以忽略的電容性電抗。雖然串聯(lián)支路,ωLi電感小,它可以被省略。