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西门子变频调速系统

更新时间:2023-04-12 09:58:00
价格:请来电询价
品牌:西门子
型号:全系列
产地:德国
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西门子变频调速系统

浔之漫智控技术(上海)有限公司(xzm-wqy-sqw)

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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。

在100kHz开关频率下,铜芯导线的穿透深度是0.20~0.22mm,圆形铜芯导线则是两倍的穿透深度0.40~0.44mm,再增加聚酯绝缘外层厚度0.06mm,则漆包线测量绝缘外径*大不能超过0.46~0.51mm。

采用EI-28磁芯的骨架绕线宽度,与采用PQ26/25磁芯的骨架宽度不相同。另外,根据不同功率和设计的绕组匝数,为了让紧密绕制的漆包线尽量均匀分布在每一层的大部分空间,并尽可能减小铜阻,因此选用的漆包线直径也不相同。对于15~25W的小功率开关电源,采用0.28mm铜芯直径的漆包线,它在

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仍然有富余,为减小铜阻,可增大铜截面积,采用测量外径为0.38mm(铜径为0.33mm)的漆包线,这是经过反复计算得出的。当然对于一个确定的变压器骨架,原边绕组尽可能避免*后几圈多占一层,需要适当调节漆包线的直径,尽量减少层数,实现均匀分布,这也是一种绕制技巧。

高频电流的集肤效应,意味着导线的有效截面积减小,PWM脉宽调制型开关稳压电源工作频率越高,交变电流的实际电阻也越大。开关电源工作频率已从十几年骨架进线接点的漆包线可在“2”引脚上紧绕2~3圈,先不必焊牢,并应剪留2~3cm长度作余量。如果原边绕组全部在*里层,则原边引脚在“3”引脚紧绕几圈输出(多留几厘米长度漆包线便于*后焊在印制电路板上),作为电路的②端输出接TOP202-D漏极;如果原边绕组分两段绕制,前半段在*里层,后半段在*外层,副边绕组和反馈绕组都包在中间,则*外层的进线端接“4”引脚,绕完后的出线端接“5”引脚,它对应电路图中的标记②端。绕制好了变压器后,再把“3”与“4”两引脚在外部焊接短路。

左上方10引脚接电路中的直流地④端,它是副边绕组漆包线的接入端,即起始焊点,绕完后的引脚9(即副边电路输出端③)在电路板上接整流二极管VD2正极端;8引脚是空引脚,位于中间,便于远离与副边反馈绕组接点。骨架7引脚是反馈绕组的入线端,它接原边的高压地线,并与TOP202-S源极短接;反馈绕组的出线接骨架6引脚,它在电路图中是⑤端引出线,接整流二极管VD3的正极,并经负极再去TOP202-C控制脚。

采用铁氧体磁芯的PWM脉宽调制高频开关稳压电源,对主功率变压器有如下3项要求。

(1)尽可能减小漏磁,能保证较小的绕组漏电感

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另外,由于所采用的铁氧体磁性材料,具有低的矫顽力,磁滞回线环面积也小,自然使主功率变压器的铁耗也小。而较高的电阻率,又能使磁芯的涡流减小,则铁耗也减小。价格较低的锰锌铁氧体(Mn-Zn-Fe)R2KB材料,其导磁率高达2000μi,饱和磁通密度BS的值为480mT(25℃时为480mT,在60℃时为420 mT);它的工作频率可高达500~1000kHz,它还有高电阻率ρ=6Ω·m。EI-28型入*低值达AC 55V、*高为AC 225V)的20~30W(直流输出+15V,峰-峰值为2A)的开关稳压电源。

由于电源的试验条件是千差万别的,即使采用相同的IC器件,相同型号的变压器磁芯,相同型号的其他元器件,完全相同的电路设计和功率容量、输入电压和输出电压,并且采用同一种尺寸的变压器骨架,采用同一种直径的绝缘漆包线绕制,变压器的原边绕组与副边绕组匝数也完全相同,但是,只要变压器铁芯的铁氧体材料生产厂家不同,甚至采用同一厂家在不同时期生产的同种铁芯制作同类型电源,其性能也不可能完全一致,电气参数总会存在一些差异,有时差别相当大,也是正常的现象。降低,它取决于副边回路的参数。

在非连续状态和临界状态下,当开关管导通后,磁通从零值Φ0(实际上是磁滞回线对应的剩余磁通Br)升到Φ1;当开关管截止后,磁通又从Φ1返回Φ0的原来位置,实现磁通复位。


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