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(c)突变上升值和下降的幅值和时间应满足受试设备的技术标准。验方法与步骤如下。
a.定点。以受试设备技术标准规定的输入电压为额定值,以50%额定负载电流值,调整受试设备的输出电压至整定值并以此为标准值。
注:为保证测量、计算结果的精度,输出电压测量值应至少保留小数点后两位数。
b.受试设备有较宽的输出电压范围,取浮受试设备应与外部供电网络和负载断开。
b.受试设备输入(输出)端子与主电路相连的电容器以及半导体器件的各级端子应短接或断开。
c.主电路中的开关器件常开触点均应闭合或短接。单端变换器的设计原则是必须使高频变压器磁芯的磁通复位。从上面分析可看出,在VT1导通期间随着原边电流的增大,高频变压器磁芯中的磁通也不断增大;而在VT1截止期间,副边绕组中的电流线性衰减,即磁通也线性通常在铁氧体磁芯中加进气隙,它能使变压器铁芯承受较大的励磁安匝数,防止铁芯饱和。通过调节气隙也可得到所需的绕组电感量,并使电感量在整个工作范围内变化较小。1个TOP204Y,稍加大散热片(铝合金块),采用普通R2KB铁氧体磁芯EI28,就能制作出负载调整率高达千分之几、允许电网大范围变化(交流电压输该25W开关稳压电源采用普通R2KB铁氧体磁性材料,它在低磁场条件下使用,具有较高导磁率、较低矫顽力、较高电阻率。因此,选择适当的原边与副边绕组匝数,磁芯加合理的气隙,只需不大的励磁电流,就能产生较高的磁感应强度,并且有较高的输出功率,也减小了变压器的体积和质量。
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变压器的铁芯和结构参数,取决于在装配中所选用的磁芯和绕组技术。当选择铁芯时,通常其物理尺寸和成本是重要的。如果允许的尺寸要求较小时,可选用较低成本EE型或EI型铁芯。
反激变换器在同一时间里,电流不会同时在原边绕组与副边绕组中流动。实际上,原边电流和副边电流都不是连续的。在反激式电源中,连续与非连续状态取决于在整个开关周期里变压器铁芯中的磁场是否有连续性能(反激式电源是一个隔离型的简单反向升压变换器,它的连续状态或非连续状态由电感器中的电流连续性来确定)。骨架两排引脚共有10个引脚接点,特别要注意在塑料骨架引出点右上角有一个45°的斜缺口,它是绕组定位的参考基准。通常是首先绕制主功率变压器的原边绕组,把它安排在里层,电路输入①端从进线端“2”引脚开始绕到“3”引脚,再从“4”引脚绕到“5”引脚从②端输出。接电网整流后直流高压的原边绕组,应紧靠铁氧体磁芯绕制,有利于增大磁感应强度、提高变换器效率。然后,再绕制主功率变压器的副边绕组和反馈绕组。
可看出,电路图中的①端接+300V直流电压,它接骨架“2”引脚,是绕制原边线圈漆包线的起始点,它紧靠有缺口的空引脚“1”