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变压器 文章 进入变压器技术社区

Ruthroff变压器的分析与改进

  • 我们分析了Ruthroff 1:4变压器在高频下的性能,然后学习如何使用等延迟网络来提高其带宽以及如何重新设计电路以获得更高的阻抗变换比。本系列的上一篇文章介绍了两个版本的Ruthroff 1:4变压器-一个是不平衡到不平衡的,另一个是巴伦-通过简化分析解释了它们的低频操作。然而,在高频下,我们使用的分析方法不适用。相反,我们需要使用传输线方程式来全面了解电路的行为。在这篇文章中,我们将检查一个更为严格的分析Ruthroff1:4变压器。然后我们将使用分析结果来解决这些电路与Guanella变压器相比的主
  • 关键字: Ruthroff,变压器  

如何识别变压器引线

  • 本文介绍了在识别号码随着时间的推移可能变得不可读的情况下区分变压器引线的过程。它讨论了小型单相变压器面临的挑战,并提供了有关使用电阻和绕组匝数来准确识别 H 和 X 引线的见解。本文还解释了如何执行加法和减法极性测试,这对于确定引线数量和遵守 ANSI 标准至关重要。当使用小型单相变压器时,随着时间的推移,引线上的识别号码变得难以辨认的情况并不罕见。离开变压器外壳的引线可能都具有相同的外观,并且由于绕组本身在变压器外壳内而无法看到,因此仅通过目视检查无法确定哪些引线是H引线还是X引线。我们可以利用已知的电
  • 关键字: 变压器  

高功率电源PCB设计中变压器底层走线的关键要点

  • 高功率电源的设计中,变压器起到了电能的传递与转换的重要作用。变压器下方的走线设计不仅涉及到电路的功率传输效率,还与电磁兼容性(EMC)、热管理以及电路的可靠性密切相关。1. 走线布局在进行变压器下方走线设计时,合理的走线布局是关键。应该避免在变压器下方设置过多的信号线,以减少互感干扰。同时,高功率电源的走线应该尽量短而直,减小电阻,提高效率。2. 地线设计合理的地线设计是电路稳定运行的基础。在变压器下方,地线要尽可能宽,以降低电流密度,减小电阻,提高导电性能。同时,要注意避免地线环路,防止形成磁场,影响电
  • 关键字: PCB设计  变压器  

巴伦基础知识及实用性能参数

  • 了解巴伦,一种用于混音器、放大器和信号传输的特殊变压器。平衡-不平衡转换器(Balun)是一种在平衡信号和非平衡信号之间进行转换的设备,最初是用来驱动电视传输系统中使用的差分天线的。此后,平衡-不平衡转换器的应用范围已扩展到包括平衡混频器、放大器和所有类型的信号线。尽管平衡-不平衡转换器得到了广泛的应用,但初学者可能会发现有关平衡-不平衡转换器的可用信息是零碎和混乱的。本文旨在概述平衡-不平衡转换器的工作原理,以及它们的一些最重要的性能参数和应用。理想的平衡器电信号传输总是需要两个导体。单端(不平衡)系统
  • 关键字: 巴伦  变压器  

如何为隔离降压转换器选择变压器?

  • 本文阐述隔离式降压转换器的工作原理,以及应如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键,并探讨在选择变压器时应考虑哪些参数、应采用哪些数学公式进行运算,以及这些参数会如何影响整个电路。隔离式降压转换器的工作原理隔离式降压拓扑与通用降压转换器拓扑相似,如图1所示。使用变压器替换降压电路中的电感器,就可以得到隔离式降压转换器。变压器的副边可以独立接地。图1. 隔离式降压拓扑。在导通期间,高侧开关管(QHS)接通,低侧开关管(QLS)断开。变压器的磁化电感(LPRI)此时被充电。电流方向如图2中的箭头所示。原
  • 关键字: ADI  变压器  

如何为隔离降压转换器选择变压器

  • 本文阐述隔离式降压转换器的工作原理,以及应如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键。本文探讨在选择变压器时应考虑哪些参数、应采用哪些数学公式进行运算,以及这些参数会如何影响整个电路。隔离式降压转换器的工作原理隔离式降压拓扑与通用降压转换器拓扑相似,如图1所示。使用变压器替换降压电路中的电感器,就可以得到隔离式降压转换器。变压器的副边可以独立接地。图1. 隔离式降压拓扑。在导通期间,高侧开关管(QHS)接通,低侧开关管(QLS)断开。变压器的磁化电感(LPRI)此时被充电。电流方向如图2中的箭头所示。
  • 关键字: 隔离式  降压转换器  变压器  

隔离偏置变压器寄生电容如何影响 EMI 性能

  • 小型隔离电源为从电动汽车牵引逆变器到工厂控制模块等应用中的隔离栅提供电力。在本电源提示中,我将研究不同的隔离式偏置电源拓扑及其电磁干扰 (EMI) 性能。正如您将看到的,隔离变压器上的寄生电容是共模噪声传播的主要因素。小型隔离电源为从电动汽车牵引逆变器到工厂控制模块等应用中的隔离栅提供电力。在本电源提示中,我将研究不同的隔离式偏置电源拓扑及其电磁干扰 (EMI) 性能。正如您将看到的,隔离变压器上的寄生电容是共模噪声传播的主要因素。在牵引逆变器中,栅极驱动器驱动高功率开关——通常是绝缘栅双极晶体管&nbs
  • 关键字: 变压器  

一个简单的无变压器1.5V DC电源电路

  • 本文介绍了一个简单的无变压器 1.5V DC电源电路,可用于直接从市电为挂钟供电,并且还可以保持备用电池充满电,即使在市电故障期间也能实现时钟的不间断运行。本文介绍了一个简单的无变压器 1.5V DC电源电路,可用于直接从市电为挂钟供电,并且还可以保持备用电池充满电,即使在市电故障期间也能实现时钟的不间断运行。警告:此电路未与电源交流隔离,因此在通电条件下触摸非常危险,建议用户在处理或未覆盖位置进行测试时格外小心。设计该图显示了一个简单的1.5V无变压器电源电路,用于挂钟,该电路永远不
  • 关键字: 变压器  

平面变压器有利于 DC/DC 转换器设计

  • 长期以来,变压器一直是DC/DC转换器设计人员的痛点和难点。因为它们体积大、价格贵且难以制造。通过阅读本篇文章,你可以了解平面变压器是如何提高质量并降低低功率DC/DC转换器设计成本。平面变压器与环形变压器有什么区别?变压器是任何DC/DC转换器设计的主要核心,是决定整体性能的关键组件。传统的变压器和电感是绕线组件。大部分的量产低功率DC/DC转换器使用手工绕制的环形变压器;对于需要多达6个独立绕组且铁芯直径小至6 mm、孔径为3 mm的变压器来说,开发自动制造工艺极其困难。RECOM等制造商开发了自动绕
  • 关键字: RECOM  变压器  

小型变压器原边电流

  • 在一个变压器半波整流电路中, 原边和副边的电流波形是什么呢? 理想情况下, 副边电流应该是这种直流脉冲电流形式。 那么原边的电流波形是否与其相似? 也是半波整流信号波形。或者是半波整流信号中的交流分量?01 半波整流一、前言  在一个变压器半波整流电路中, 原边和副边的电流波形是什么呢? 理想情况下, 副边电流应该是这种直流脉冲电流形式。 那么原边的电流波形是否与其相似? 也是半波整流信号波形。或者是半波整流信号中的交流分量?▲ 图1.1.1 半波整流变压器电流波形在 前面通过实验测试的小型变压器半波整流
  • 关键字: 变压器  

变压器半波整流

  • 对于一个变压器, 它的原边和副边绕制在同一磁路上, 在原边施加正弦交流电, 副边连接负载。两边的电压比值等于匝数之比。 根据功率守恒,负载电流与匝数成反比。 波形都是正弦波, 只是幅值有所不同。整流波形一、前言  对于一个变压器, 它的原边和副边绕制在同一磁路上, 在原边施加正弦交流电, 副边连接负载。两边的电压比值等于匝数之比。 根据功率守恒,负载电流与匝数成反比。 波形都是正弦波, 只是幅值有所不同。  下面有一个问题, 如果在副边增加一个二极管, 对输出电流进行半波整流, 副边的电流形成半波整流电压
  • 关键字: TsinghuaJoking  变压器  

直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度

  • 在全世界都致力于实现碳中和的同时,电动汽车 (EV) 也在迅速抢占内燃机汽车的市场份额。 然而,电动汽车存在里程焦虑的问题,用户会担心在不充电的情况下EV能够驾驶多长时间。为了解决这个问题,世界各国的政府都在大力投资EV充电基础设施。 EV充电站类型 目前在用的EV充电站类型多样,从 1 级/2 级 (L1/L2) 充电站,到可提供高达 400kW 功率的直流快速充电 (DCFC) 站(见图 1)。 图1: 电动汽车充电站EV充电站具体描述如下:•L1/L2:这类充电站可提供
  • 关键字: MPS  LLC 变压器  

面向未来电动汽车的技术:具有最小容差的全新变压器设计

  • 电动汽车和自动驾驶的发展前景有赖于许多关键技术的进步,其中包括高性能电池的充电功能。车载充电器(OBC) 有望受益于一项新颖的电源变压器设计。0   引言为了在高性能细分领域持续达到良好的效率水平,我们需要具有低开关损耗的功率开关组件。现代产品经常使用谐振转换器拓扑结构,该结构利用了零电压开关原理(zero voltage switching, ZVS),优势是减少开关损耗。它们最常出现在LLC 谐振转换器中,其电路中的谐振电感可实现零电压开关,使得LLC 器件非常适合要求高效率及大功
  • 关键字: 202104  电动汽车  变压器  

村田pdqb变压器:直流充电桩强劲的心脏

  • 随着中国国家领导人在联合国第75 届大会承诺中国2060年要实现碳中和,中国国务院2020 年11 月2 日正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,新能源汽车在中国必定迎来新一轮的蓬勃发展。阻碍新能源汽车普及的主要因素之一是充电时间长,在加油站加油的时间大概5分钟左右,而普通的AC 充电桩要6~8 个小时充满,DC 快充可以大大地减少充电时间。20~30 分钟可以充电80%(如图1)。图1 AC与DC充电时间比较即使30 分钟可以充满,相对于加油还是多花了几倍的时间。而且为了减少排队的时
  • 关键字: 充电桩  变压器  202101  

带故障注入功能的高精度旋转变压器仿真系统

  • 简介由于旋转变压器能够在严苛和恶劣的环境中长期保持出色的可靠性和高精度性能,因此被广泛用在EV、HEV、EPS、变频器、伺服、铁路、高铁、航空航天,以及其他需要获取位置和速度信息的应用。在上面的系统中,很多旋转变压器转换芯片(RDC),例如ADI公司的AD2S1210和AD2S1205用来获取数字位置和速度数据。客户的系统会出现干扰和故障问题,很多时候,他们都想评估角度和速度在受干扰条件下的精度性能,找出和验证引发问题的根本原因,然后修复和优化系统。带故障注入功能的高精度旋转变压器仿真系统(模拟连接到以恒
  • 关键字: 旋转  变压器  
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变压器介绍

工业控制变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。 一、变压器的基本原理 图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级 [ 查看详细 ]

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