变压器是电力系统中不可缺少的组成部分,用于将交变电流从一个电压等级转换为另一个电压等级。在变压器的运行过程中,会产生一定的损耗。其中,空载损耗和负载损耗是变压器的两种主要损耗形式。本文将详细讨论空载
2024-03-21 16:43:28107 变压器的空载损耗和负载损耗是变压器的两种主要损耗。空载损耗是变压器在没有负载的情况下产生的损耗,主要由激磁电流引起的铁心损耗和铜损耗组成;负载损耗是变压器在有负载的情况下产生的损耗,主要由负载
2024-03-21 16:35:3196 变压器的空载损耗主要来源于以下几个方面: 铁心损耗:变压器内部的铁心是由硅钢片组成的,当通过变压器的电流较小时,铁心中的分子磁化和消磁过程将形成涡流,从而引起铁心材料内部的能量耗散。这种涡流称为
2024-03-21 16:33:48111 损耗不仅会造成能源的浪费,还会产生额外的热量,使得变压器的温度升高。因此,减小空载损耗对于提高变压器的效率和节能非常重要。 铁损:铁损是变压器空载损耗的主要组成部分,占据了总空载损耗的绝大部分。铁损又分为磁滞
2024-03-21 16:32:1482 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353 开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00119 开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
电压等级的作用。变压器的性能直接影响电力系统的稳定性和可靠性。在变压器中,铁心的损耗是变压器总损耗的重要组成部分之一。为了降低变压器的铁损,需要从设计、材料、制造和运行等多个方面进行优化。 设计优化 1. 提高磁芯
2024-01-30 17:00:09238 晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行效率。以下是一些提高电源整机效率的方法: 1. 使用零电压开关
2024-01-17 15:57:40177 一种称为开关电源的技术来实现电压的变换。 开关电源是一种基于电子技术的电源转换器,它利用开关管(如晶体管或场效应晶体管)来控制电流的开关,从而实现将输入电源的电压转换为所需的输出电压。在手机充电器中,开关电源
2024-01-15 13:54:07433 有什么方法可以提高晶体管的开关速度呢? 电子行业一直在寻求提高晶体管速度的方法,以满足高速和高性能计算需求。下面将详细介绍几种可以提高晶体管开关速度的方法: 1. 尺寸缩小:晶体管的尺寸越小,电子
2024-01-12 11:18:22365 的角色,它在1秒之内就可以开关上万次。
不要小看这个简单的开关电源,它的效率可达90%左右。其中它的主要损耗是电感,电容的等效电阻;二极管的导通压降;以及晶体三极管的导通电阻。
这就是一个简单的开关电源设计了,当然实际应用中开关电源的设计为了达到精度更高性能更稳定的等要求,电路也会更加复杂。(转)
2024-01-04 13:55:43
在电力系统中,变压器扮演着至关重要的角色,它的运行稳定性和效率直接影响着整个系统的运行质量。而变压器空载无功损耗一直是制约变压器性能的一个重要因素。那么,在变压器空载无功损耗问题上,应该采取哪些补偿措施呢?
2024-01-03 14:58:33655 开关电源电磁兼容(EMC)性能是指开关电源在工作过程中对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。提高开关电源的EMC性能,可以有效降低电磁干扰对其他设备的影响,提高整个
2023-12-30 16:35:00563 浪费。差流会引起变压器功率损耗,增加电网负荷。此外,差流还会产生热量,进一步增加能量损耗,使变压器效率下降。因此,变压器差流会增加电网的损耗,降低能源利用效率。 其次,变压器差流还会产生磁通漏磁,导致变压器工作
2023-12-18 15:44:33679 开关电源变压器匝数计算是电力系统设计中的重要环节之一,也是保证开关电源正常工作的关键因素之一。本文将从匝数的基本概念、匝数的计算方法、匝数计算中需要考虑的因素等方面进行详细阐述。 首先,我们来了
2023-12-07 14:46:431270 开关电源优势之一是高转换效率。开关电源相较于线性电源的大小要小,重量也会比较轻,这是因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸,轻重量的变压器。
2023-12-07 10:03:38580 开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗、开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53502 。开关调制是一种电源调节方式,通过周期性将电源输入切换为高频信号,然后利用开关管(如晶体管或MOSFET)将电源信号控制为所需电压输出。在传统的线性调节电源中,调节过程中会有大量电能转化为热能的损耗。 然而,在开关电源中,通过开关管的
2023-11-29 17:40:07412 开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响? 开关电源中常用的高频磁芯有多种形状,例如环形磁芯、U型磁芯和E型磁芯等。这些不同形状的磁芯在开关电源中承担着不同的角色,并且对变压器
2023-11-29 16:07:31519 如何提高晶体管的开关速度?
2023-11-27 14:23:47362 降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50186 来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:281375 如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17905 的骚扰小。光耦隔离比变压器隔离的骚扰更容易控制。对 隔离型开关电源谐振型比极性反转型骚扰小多了。
开关电源的工作频率也与骚扰强度密相关。低的开关电源工作频率不但可以减小骚扰的高频分量,其传导骚扰和辐射
2023-11-23 08:53:49
高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09488 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699 德赢Vwin官网
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2023-11-15 11:46:4715 德赢Vwin官网
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2023-11-15 10:42:050 随着电力电子技术的发展,开关电源已经成为了现代电子设备不可或缺的一部分。而在开关电源的重要组件中,开关变压器又扮演着至关重要的角色。
2023-11-02 17:42:38583 德赢Vwin官网
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2023-11-01 14:24:165 工作原理 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管
2023-11-01 14:16:11284 工作原理 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管
2023-10-23 11:47:28463 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231149 开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?变压器的漏感值与电感值怎么测量? 关于开关电源变压器的漏感的问题,我们需要首先明确一些基本概念。 什么是漏感? 漏感又被称为磁漏感或散磁系数,它是指在变压器
2023-10-22 12:20:20720 开关电源在实际工作中输入与输出转换是有一定的能量损耗的,并不会完全无损耗转换,电源效率就是用来衡量能量转换损耗的一个重要指标。电源效率是指输出功率与输入功率之比.
2023-10-12 14:36:30328 开关器件的开断。优良的驱动电路能够提高数字电源的可靠性,减少器件的开关损耗,提高能量转换效率并降低EMI/EMC。
2、驱动电路的分类驱动电路按照功率器的件接地类型分为直接接地驱动和浮动接地驱动。直接
2023-10-07 17:00:40
反激隔离式变压器开关电源,首先其是反激式,符合“反激”的定义,即:反激是开关管截止时,传输能量;其次,其有一个隔离式变压器,这个变压器起到隔离作用,同时会有一个匝数比,匝数比与开关管的PWM的占空比
2023-10-05 16:17:001223 反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
元件,并且推出了能工作在更高频率的PWM 芯片。工作频率的提高和变压器、滤波电容体积的减小,要求其他器件的尺寸也要减小,从而对制造工艺提出了更高的要求(比如表面安装技术SMT)。
谐振电源是一个新的工业
2023-09-28 06:33:09
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
还会提高,这时的反激式开关电源效率可以与绝大多数开关电源电路的效率相媲美。
反激式开关电源的有源籍位与正激式开关电源的有源箱位不同,前者回收变压器漏感释放的储能,后者则是将变压器磁化曲线扩展到
2023-09-19 08:02:57
一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:002224 开关电源的正激和反激的磁复位 开关电源是一种通过开关元件来进行高效电能转换的电源,具有输出稳定、效率高、功率密度大等优点。在开关电源的工作过程中,正激和反激是两个重要的电路部分,它们负责实现变压器
2023-09-12 18:18:582730 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:381058 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2023-09-01 16:05:13382 如何降低开关电源纹波 开关电源的纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:521407 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027 开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17742 怎样提高开关电源效率 随着电子科技的迅速发展,开关电源在工业、通信、家具、医疗、军事等领域中得到了广泛应用。开关电源具有高效、轻便、可靠、适应广泛等优点,越来越成为人们的首选。开关电源的效率是用户
2023-08-27 16:05:361198 具有高输出效率一直是设计工程师们所关注的问题。本文旨在讨论如何提高推挽开关电源的输出效率。 一、推挽开关电源的基本原理 推挽开关电源是一种非隔离型的开关电源拓扑结构。 其中,V_in是输入电压,V_out是输出电压,S1和S2是开
2023-08-27 16:05:341070 。 1. 原理区别 数字电源和开关电源的工作原理不同。数字电源(又称线性电源)是通过变压器降压、整流、滤波后直接稳压输出电压,其工作原理类似于变压器和稳压器的结合。开关电源则采用开关电源芯片,以交流电(AC)为输入
2023-08-18 15:01:561616 开关电源如何将12伏提高到24伏 开关电源是目前比较常见的一种电源,其具有效率高、体积小、输出稳定性强等优点,被广泛应用于通讯设备、计算机、工业控制等领域。在实际应用中,有时需要将开关电源输出的电压
2023-08-18 10:53:505576 开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:502725 、工控设备等电子产品中。 开关电源由三个部分组成:变压器、整流滤波器和稳压器。 变压器:主要作用是将输入的交流电转换为可以进行整流滤波的中间态电压。 整流滤波器:通过二极管桥及滤波电容对中间态电压进行整流和滤波,使得输出电压逐渐平稳。 稳压器:最
2023-08-17 18:19:373168 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2023-08-11 10:33:44487 我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
工作原理 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管
2023-08-01 10:54:50552 开关电源有别于线性电源,开关电源运用的转换晶体管大多数是在全开模式(饱和状态区)及全闭模式(截止区)间转换,这两模式都是有低损耗的特性
2023-07-28 15:58:28757 工作原理 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管
2023-07-26 14:25:46613 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 现电压和功率损耗两部分。传输相同功率时,电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。通过使用变压器提高电压,减少电源损耗。
2023-07-03 11:36:021292 最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:471015 最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:28986 变压器在日常运行中会有很多损耗,这对于变压器来说是正常现象,但是这个损耗数值是需要引起重视的,损耗过大的话会对变压器正常运行造成影响的。那变压器都有哪些损耗呢?我们常听说的变压器铁损耗和铜损耗又是什么呢?带着这些问题跟小r一起来看看吧!
2023-06-26 16:26:451218 电源的体积进一步缩小。要在有限的体积及温升范围内正常工作,这就对系统的效率提出了更高的要求。影响系统效率的主要损耗有功率管导通损耗、开关损耗、续流损耗、变压器铜损和磁损、二极管整流损耗、驱动、采样及控制电路损耗等。下面针对每一种损耗简单说下自己的理解和分析。
2023-06-23 09:47:00609 开关电源啸叫怎么解决啊?
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳
2023-06-19 06:40:31
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:161323 在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293365 工作原理 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管
2023-05-22 14:03:41467 对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。
在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
6、Two-Transistor Forward双晶体管
2023-05-22 12:57:18
在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:331173 晶体管开关稳压电源 开关型稳压电源是由全波整流器,开关管,激励信号,续流二极管,储能电感和滤波电容组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。 简介编辑 播报开关电源是开关稳压电源的简称
2023-05-16 11:08:15263 BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源中的变压器 电源变压器主要作用有两个: 通过原边侧和副边侧的匝比, 来方便有效地改变电压(或电流),大小: 如上图,匝比方程 提供高压安全隔离:参见UL
2023-05-16 09:28:302365 开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将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
2023-05-02 17:48:006289 大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
应用。
开关管关断损耗: 开关管关断损耗: 开关管是在电流最大时关断的,关断过程承 开关管是在电流最大时关断的,关断过程承 载着大电流和高电压; 载着大电流和高电压; 变压器的漏感相对大,由于变压器漏感产生 变压器的漏感相对大,由于变压
2023-04-27 09:15:5696 以上,温升低16~20k。
由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。另外,卷铁芯产品抗突发短路能力强,运行可靠性较好
2023-04-26 16:47:59
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。
介电损耗
介电损耗发生在变压器的绝缘材料中,即变压器的油中,或固体绝缘层中。当油变质或固体绝缘损坏,或其质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
流过它。
应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经它的电流的平方成正比。
功率 = I2R
升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗
2023-04-23 17:51:41
请教一下大神什么是开关电源的三大损耗呢?
2023-04-21 17:22:26
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
高的效率?我们最好从了解SMPS损耗的公共问题开始,开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),另外小部分损耗来自电感和电容。但是,如果使用非常廉价的电感和电容(具有较高电阻),将会导致
2023-04-21 09:05:53638 变压器的效率是指变压器输出功率与输入功率的比值,通常以百分比表示。效率越高,变压器消耗的能量就越少,也就是说输出功率相对于输入功率的损耗越小。
2023-04-08 17:01:585725 变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:191726 提高和降低电压的电力变压器用于许多公共事业和工业应用。它们对于提高电力系统的安全性和效率是必要的,并且在选择变压器时需要考虑某些因素。由于其基本用途,确保电力变压器始终处于最佳状态非常重要
2023-04-06 15:09:38
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
开关电源中变压器输入电压降低为什么会烧毁DSEP8-12A呢?是变压器的问题还是二极管DSEP8-12A的问题?
2023-03-29 16:01:08
工作频率范围分类如下: 脉冲 声音的 中频 射频 电源变压器 电源变压器用于降低 60 Hz 公用事业线路中的线路电压。这些变压器具有各种尺寸、形状和绕组比。它们可以大到一个房间,也可以
2023-03-29 15:57:54
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