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西门子DP电缆-西门子代理商

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(2)原边绕组三组试验数据比对。下面给出用PQ26/25和TOP204等制作40W单端反激式开关稳压电源所得到的3组试验数据与结果(注意:测量电感量和Q值的仪器频率高仅为1kHz)。果是否合理,EI-28骨架的绕线窗口尺寸为:宽度10.6mm,高度0.5mm。当用外径为0.3用国产EI-28磁芯和TOP202制作的25W小功率开关电源变换器,在电网输入交流电压大幅度变化(即从低值AC 20V到高值AC 260V)时,观测该高频开关稳压电源漏极高压开关脉冲,发现在电网电压升到AC 48V时,该开关稳压电源就能使输出端稳压,电网电压一直升高到AC 260V(调压器已顺时针调节到头),电源仍然稳压输出,并且此变化范围内输出稳压精度达到千分之几。这是不用TOPSwitch制作的小功率开关电源所无法达到的高性能。现以调压器指示的7个典型电网输入交流电压值(AC 40V、60V、80V、120V、160V、200V、240V,同时用数字万用表**测量的电网端对应值为AC 48V、68V、90V、131V、173V、216V、256V)来观测它们所对应的漏极高压脉冲波形。

从图1-12可看出,TOP202漏极的高压开关脉冲导通时间是随电网电压的变化而变化的:在输出开始稳压时UO=+15V,对应于低输入电网电压AC 40V的导通时间为宽的6.3μs,实测的开关周期约为9.6μs,此时的TOP202漏极截止时间为3.3μs(小值),截止时对应脉冲高压为峰-峰值为172V;当电网电压升高后,导通时间缩短(截止时间则变长),TOP202关断电压也升3mm的漆包线时,每一层能够绕下的紧密排列漆包线根数为10.6/0.33≈32.1,即多挤下32根漆包线,因此原边绕组在骨架里层可绕30~31匝,用两层即能绕完60匝,选择0.33mm漆包线较为合理;当原边绕组为55匝时,第二层则只有55-31=24匝,多出31-24=7匝空隙;若用外径为0.36mm的漆包线,则每层可绕紧密排列漆包线根数为10.6/0.36≈29.6,即每层多挤下29根漆包线,则两层为58~57匝,刚好绕完55匝,剩余不多。可见在用55匝原边绕组时的佳漆包线外径为0.36mm。

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副边输出绕组采用3根外径为0.38mm的漆包线,平行排列、紧密并绕6圈,其所占宽度为0.38mm×3×6=6.84mm,剩余绕线宽度为(10.6-6.84)mm=3.76mm,反馈绕组采用两根外径为0.38mm的漆包线并绕5圈,所占宽度为0.38mm×2×5=3.8mm,正巧基本绕满一层骨架。如果原边绕组分两段绕制,把副边绕组和反馈绕组包在中间,则绕完原边绕组前半部分,并用一层绕完副边和反馈绕组后,再多加几层薄膜胶带绝缘,后绕制原边绕组后半部分。6.变压器加气隙后的高压开关电压脉冲实测波形

电流密度为4A/mm2时的载流量达到0.2463A,其功率容量足够大了。当采用EI-28、磁芯单侧加气隙0.14mm时,在TOP202漏极测量的轻载和重载条件下的高压开关脉冲电压波形,可见轻载时,电源变换器工作为非连续状态,重载时电源变换器工作则变为连续状态,TOPSwitch漏极电压实侧波形率越高,高频电流在导线中的穿透深度越小,则电阻越大。所以在100kHz开关频率下,为了保证高频电流完全穿透导线,尽量减小交流电阻,导线的铜截面直径不能大于0.33mm;再考虑外部绝缘层厚度,在测量漆包线时还需留有余地(再增加0.22~0.05mm)。

对于20~30W的小功率开关电源变压器,原边绕组的电流很小,选用的漆包线外部直径可减小到0.33mm,它的铜芯标称直径为0.28mm。也可选用铜芯直径为0.38mm(穿透半径仅0.19mm)、测量绝缘外径为0.44mm的常用高强度聚酯漆包线,这要根据选用的变压器磁芯规格、骨架尺寸来确定。


发布时间:2023-05-25
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