1,开关变压器

高频脉冲变压器初级和调整管相配合,一般都是44匝,也有的根据管的特性不同用37圈的,次级根据你需要的电压而决定的,也是匝数比就是电压比。
开关变压器的反馈线圈如果断了,开关管就无法进入故障状态,次级就不会感应到电流。开关管集电极的高频电流是在开关管进入工作状态后,在开关变压器的配合下,在不断的间歇震荡中获取的。

开关变压器

2,变压器最大允许电流是多少

电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。

变压器最大允许电流是多少

3,开关电源高频变压器一次绕组的峰值电流怎么样计算

首先先估算,因为输出为3W,效率不会太高,按60%计算,那么输出功率为5W,然后根据你的电源是什么拓扑,不同拓扑计算方法略有不同。需要电感量。
普通开关电源中的高频变压器因为匝/v小,总匝数少,磁芯窗口大,一般按经验及按功率粗略估算即可,都能绕得下.那公式有好几个,算法太烦了,算到最后的结果还是要按经验放些余量,与估算的也八九不离十.

开关电源高频变压器一次绕组的峰值电流怎么样计算

4,反激开关电源的输入端峰值电流怎么计算

  反激开关电源的输入端峰值电流I=VS*Ton/L,(VS:输入电压,Ton:开关开通时间,L:原边电感)  反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。  图1-19-a是反激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-19-a中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,C是储能滤波电容,R是负载电阻。图1-19-b是反激式变压器开关电源的电压输出波形。

5,开关电源中出现的开关电流MOS管的峰值电流最大漏极电流

没有上下文不好解析,开关电流说不好,MOS管的峰值电流应该是管子的参数,就是能承受的最大电流,最大漏极电流和变压器一次测峰值电流是同一个东西,就是在电路工作的时候初级线圈的最大电流。
建议你买一本书看看 《精通开关电源设计》(王志强等译)
当然,用输入电压最低、输出功率最大时的初级峰值电流,再留一些余量。

6,什么是峰值电流

付费内容限时免费查看 回答 亲亲,您好!很高兴为您服务!正在为您查询相关信息哦,请您稍等一下哦~? 亲亲,雷电是自然界中的一种气体导电现象,具有正负极性,往往单个雷电发生后诱导多个雷电发生,形成壮观的自然景象。雷电的特征主要有:1.时间短,能量高。单个雷电的能量可达百万焦耳,相当于瞬间引燃24kg烈性炸药TNT。2.发生频繁。根据卫星监测数据,地球上平均每天发生800万次云对地闪电,也就是一年发生约发生290亿次雷电。3.高电压、大电流。雷电可能具有1亿到10亿伏特的电压。雷电具有多物理效应,主要以电磁场形式表现,在放电瞬间,电压可达到几亿伏特,峰值电流高达数数几十万安培,整个过程产生很强的电磁干扰。4.雷电正、负极性比例地球上雷电的正负极性比为9:1,90%的雷电都是负极性。5.雷电瞬间温度雷电发生时,雷电通道周围的空气温度可高大30000℃!6.雷电最多的地方根据LIS监测的雷电监测数,委瑞内拉的马拉开波湖是世界上雷电发生最频繁的地方,平均每年每平方公里可发生232次雷电。7.冬季也会发生雷电在冬季,雷电发生的频率较低,因为大气中的不稳定性和湿气不如夏季,但是雷电还是会发生,最新的研究表明冬季雷电虽然发生较少,但雷电流峰值可达到300kA,电荷量也更大,防护要求更高。 如果您的问题已经解决,可以点击右上角“结束服务”,并奖励小的一个赞哦??。还可以点击头像关注我,以后还有什么问题。您可以免费向我咨询。祝您生活愉快!??? 更多1条 

7,请教各位高手变压器短路冲击电流峰值和短路全电流最大有效值的计

解:U=38500V P=400KVA Z=38500^2/400/1000*6.5%=240.9 短路冲击电流峰值=38500/1.732*1.414/240.9=130.47A 短路全电流最大有效值=38500/1.732/240.9=92.62A
搜一下:请教各位高手,变压器短路冲击电流峰值和短路全电流最大有效值的计算?谢谢

8,变压器最大运行电流是多少

规程规定,变压器短时,注意短时,允许超负荷20%运行。一般长期不允许超负荷运行。否则会急速缩短使用寿命。
普通配电变压器国标有规定,每个厂也有自己的厂标。你所谓的最大运行电流其实就对应的是变压器的过负载能力。这个可以关注国标或者向生产厂家询问。
10kv315变压器低压侧额定约480,短路电流约9600(三相),高压18次边短路电流约360
这是变压器的设计参数。通常,变压器的线圈有铜和铝。铜线的电流密度一般为4A/平方毫米,铝为1.5A/平方毫米,但设计时还要留一定余量。但与散热条件有一定关系。

9,为什么MOS管开关频率越高电流反越小啊

因为mos有降频效果。MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。这一现象明显说明变压器的初级电感很大,开关变压器的工作频率通常工作在20KHz以上,使用PWM调制控制输出电压,而非频率控制,现代开关技术可以控制实现跳频控制,但实际上并非频率控制。扩展资料:金属氧化物半导体场效应(MOS)晶体管可分为N沟道与P沟道两大类, P沟道硅MOS场效应晶体管在N型硅衬底上有两个P+区,分别叫做源极和漏极,两极之间不通导,源极上加有足够的正电压(栅极接地)时,栅极下的N型硅表面呈现P型反型层。成为连接源极和漏极的沟道。改变栅压可以改变沟道中的空穴密度,从而改变沟道的电阻。这种MOS场效应晶体管称为P沟道增强型场效应晶体管。如果N型硅衬底表面不加栅压就已存在P型反型层沟道,加上适当的偏压,可使沟道的电阻增大或减小。这样的MOS场效应晶体管称为P沟道耗尽型场效应晶体管。统称为PMOS晶体管。参考资料来源:百度百科-mos管
“每秒开关5次灯泡很亮的,如果调整每秒50次灯泡只有一点红”这一现象明显说明变压器的初级电感很大,开关变压器的工作频率通常工作在20KHz以上,使用PWM调制控制输出电压,而非频率控制,现代开关技术可以控制实现跳频控制,但实际上并非频率控制。你说描述的问题,需要提供具体的参数以便分析,如工作频率,线圈电感等参数。
MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。看懂了吧
别的牌子不清楚,但东芝肯定有。mos管本来就以开关频率高见长,所以你还要给出另一个参数,电压要求是多少呢?600v? 900v?

10,开关电源变压器原理

开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇振荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。在反激式电路中,当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来。在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续流向负载传递。扩展资料开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。变压器是开关电源的核心,它决定了变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计变压器就是要让开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降。参考资料来源:百度百科-开关电源变压器
开关电源变压器的原理就是:开关管导通电流变化变压器产生磁场并且储存磁场,开关管关闭没有电流磁场变化就在次级线圈产生电流。也就是电生磁、磁生电的过程,在次级绕组感应到电流就可以输出到用电器。次级线圈只要是在磁场变化的范围内就会有电流输出。
开关电源变压器初级(图左边)一般都有2~3组线圈,用于正反馈或负反馈。正反馈用于维持振荡,本图因为另有振荡驱动电路,所以没有该线圈。负反馈的用于稳定电压。变压器次级(图右边)的线圈没有限制多少组,看需要而定,需要不同的电压越多,线圈也越多,一般它们共同接地端是连接在一起的。
开关电源变压器原理:开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇 振荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。在反激式电路中, 当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来. 在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中.当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递.  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
右边是有抽头的双电压整流电路.上边那个滤波电容耐压50v,下边那个耐压16v.[还要经稳压器7805稳压输出]由此可见上下端的电压是不同的.左边下端是反馈绕组.

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