大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于开关电源变压器与电感量的问题,于是小编就整理了4个相关介绍开关电源变压器与电感量的解答,让我们一起看看吧。
降压式开关电源的变压器电感量怎么计算?有什么公式吗?
首先要知道开关变压器的功率需要多大的根据功率、初次级电压,就可以算出初次级需要的电流,根据电流再推导出变压器电阻,这里的电阻,就是变压器开关的感抗,根据感抗大小,算出数据。
开关变压器一般是用1UEW还是2UEW?
不可以,
开关电源那个变压器的铁芯都是高频磁性材料.不适合在工频下传递能量.
开关电源变压器的匝数都很少.电感量很小.当做普通变压器可能上电马上就烧断线圈,
不能接220v市电,接220v市电的变压器要用硅钢片做磁芯的变压器.
不同磁芯的工作频率是不同的,市电是50Hz的频率.开关电源一般都几十K,几百K的频率,差别很大.
磁饱和的问题(用于开关电源中的变压器)?
开关电源中的变压器,为了防止变压器出现瞬间饱和的问题,通常采用铁心中加气隙的方法。加入气隙后,整个铁心的相对磁导率比较线性,变压器的初级电感量随磁密的变化影响较小,开气隙的变压器的饱和磁密值可提升40%以上。而且不会出现绝对饱和的情况。
开关电源输出电感烧毁是什么特殊原因呢?
正如网友所说,开关电源输出电感烧毁现象确实很少。我接触研究过很多开关电源,大到通讯电力机房用的48V/100A专用电源,小到手机充电器,也处理过很多故障,但到目前为止,我还没有遇到过烧电感线圈的。这个电感是串联在整流和第一级电容滤波后的输出主回路中,后面还有一级电容滤波,构成CLC π型滤波。它的烧毁无非有以下几个原因:
①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。
②电源长时间超负荷运行(可能性较大)。这将导致电感的线圈电阻损耗(直流)和磁芯涡流损耗(交流)加重,这两种损耗都变成热能,使电感温度快速升高直至烧坏。一般开关电源超负荷50%(即额定输出功率150%)时,保护电路才起作用。
电源的额定输出功率,实际上也是极限输出功率,使用时不能超出,而且要留有一定余量。这样才能连续、安全、稳定运行。
③电感质量有问题。如果电感磁芯质量不好,当有较大高频交流分量通过电感时,就会在磁芯中产生很大的涡流损耗,使磁芯线圈温度持续升高直至烧坏。
④第一滤波电容失效。这将导致整流后的所有脉动交流成份全部加在电感上,使磁芯涡流损耗达到最大,温度快速升高使电感线圈烧坏。此时,输出电压降低,靠负反馈提升电压,这样使输出脉动交流成份更大,磁芯涡流温升更快,导致恶性循环,最后电感线圈烧毁。
⑤电感线圈匝间短路。这也是可能原因之一,类似于电源变压器,如果出现线圈匝间短路,变压器必烧。
不知电感烧坏后,电源空载输出电压是否正常?
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开关电源输出电感大多数作为滤波使用,电感就是一个储能元件,和当输出整流管导通时,给电感储能,储存的能量1/2*L*I^2,整流管截止时,通过续流二极管给负载供电,也就是放电,电感有磁芯也有的没有磁芯,根据你的图应该有磁芯,根据分析应该是电感饱和,而造成饱和可能是开关电源给的频率过高或者占空比太大
开关电源输出电感烧毁主要有这几种:
(1)输出短路,而短路保护并不好,导致持续性的有大电流流过输出电感,导致输出电感发热烧坏
(2)输出电感磁饱和了,输出电感设计的不好,交变磁通太大,超过了电感最大磁通密度,烧坏电感
(3)输出电感太热,超过了居里温度,导致电感失磁,烧坏电感
从图上看,流过大电流了,不知道背面的焊点怎么样?如果焊点是好的,检查滤波系统,电感前面的电容不对了,性能变差。各个电容全部换了,这个电感不要重缠了,直接报废吧,温度高了后,磁芯性能发生变化,不能用了。
到此,以上就是小编对于开关电源变压器与电感量的问题就介绍到这了,希望介绍关于开关电源变压器与电感量的4点解答对大家有用。