社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
|
电子技术
|
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
|
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
|
社区
|
论坛
测评
博客
大学堂
|
下载
|
下载中心
电路图
精品文集
电路图
|
参考设计
|
Datasheet
|
活动
|
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
»
论坛
›
电子技术交流
›
电源技术
›
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原 ...
返回列表
发新帖
回复
阅
2937
|
回
0
noyisi112
当前离线
一粒金砂(初级)
最后登录
2018-8-15
在线时间
5 小时
威望
0分
芯积分
0分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
0
noyisi112
73
帖子
0
TA的资源
一粒金砂(初级)
+ 好友
私信
楼主
发表于2010-3-24 15:29
只看该作者
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53)
[复制链接]
2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化
双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器开关电源等效成如图2-5所示电路。图2-5与图2-1所示电路的不同之处在于,图2-1输入电压是直流脉冲方波,而图2-5输入电压是交流脉冲电压方波。因此,图2-5所示电路与一般的变压器电路在工作原理上没有根本的区别。
在图2-5中,当一系列序号为1、2、3、…的交流脉冲电压方波分别加到变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线圈中就会分别有两个正、反方向的励磁电流流过,同时,在开关变压器的铁芯中就会分别产生正、反两个方向的磁场,在磁场强度为H的磁化作用下又会产生与磁场强度H对应的磁通密度B或磁通Φ 。
图2-6是双激式开关变压器铁芯磁通密度B与磁场强度H之间的关系图,或称变压器铁芯磁化曲线图或磁滞回线图。之所以把图2-6磁滞回线图,是因为磁通密度B比磁场强度H滞后一个相位或者一段时间。
如果开关变压器的铁芯在这之前从来没有被任何磁场磁化过,并且开关变压器的伏秒容量足够大,那么,当第一个交流脉冲的正半周电压加到变压器初级线圈a、b两端时,在变压器初级线圈中将有励磁电流流过,并在变压器铁芯中产生磁场;在磁场强度H的作用下,变压器铁芯中的磁通密度B将会按图2-6中o-a磁化曲线上升;当脉冲电压的正半周将要结束时,磁场强度到达最大值Hm,同时对应的磁通密度也被磁化到最大值Bm。磁通密度在增加,表示流过变压器初级线圈中的励磁电流产生的磁场正在对变压器铁芯进行充磁。
第一个交流脉冲的正半周电压结束后,虽然输入电压由正的最大值突然降到0,但流过变压器初级线圈中的励磁电流不能马上下降到零,因此,磁场强度H也不会马上下降到零;此时,变压器的初、次级线圈会同时产生反电动势,由于反电动势的作用,在变压器的初、次级线圈回路中会有电流流过,这种回路电流属于感应电流,或称感生电流,感应电流会在变压器铁芯中产生反向磁场,使变压器铁芯退磁,磁场强度H开始由最大值Hm逐步退到0 。
但变压器铁芯中的磁通密度B却不会跟随磁场强度下降到零,由于变压器铁芯具有磁矫顽力,变压器铁芯铁芯的磁化过程是不可逆的,因此磁通密度被退磁时并不是按充磁时的o-a磁化曲线原路返回,而是按另一条新的磁化曲线a-b返回到b点,即:剩余磁通密度Br处;因此,磁通密度位于b点的值,人们都习惯地把它称为剩余磁通密度,或简称“剩磁”,用Br表示。
当输入交流脉冲电压由正半周转换成负半周的时候,励磁电流的方向也要改变,使变压器铁芯继续进行退磁,磁通密度由b点沿着b-c磁化曲线继续退磁到c点,此时,磁通密度虽然为零,但对应的磁场强度并不为零,而是一个负值;当励磁电流按相反的方向继续增加时,磁通密度也相应地按相反的方向沿着c-d磁化曲线继续增加,此时,变压器铁芯由退磁转变为被反向充磁;当磁通密度沿着磁化曲线c-d增加到达d点时,对应的磁场强度达到负的最大值-Hm,磁通密度也同时达到负的最大值-Bm 。
第一个交流脉冲的负半周电压结束后,输入电压将由负的最大值突然降到0,但流过变压器初级线圈中的励磁电流不能马上下降到零,因此,磁场强度H也不会马上下降到零;同理,变压器的初、次级线圈会同时产生反电动势,感应电流会在变压器铁芯中产生反向磁场,使变压器铁芯退磁,磁场强度H由负的最大值-Hm逐步退到0;由于变压器铁芯具有磁矫顽力,因此,磁通密度的下降并不是按充磁时的磁化曲线c-d原路返回到c,而是按另一条新的磁化曲线d-e返回到e点,即:负的剩余磁通密度-Br。
第一个交流脉冲结束后,第二个交流脉冲对变压器铁芯的磁化并没有重复第一个交流脉冲的磁化过程。当第二个交流脉冲的正半周电压到来时,磁通密度却是从磁化曲线的e点-Br位置开始的,其对应的磁场强度为0,然后磁通密度沿着磁化曲线e-f上升,经过0后再沿着磁化曲线f-a升到最大值Bm,对应的磁场强度为最大值Hm。
其余类推,每输入一个正、负脉冲,磁通密度都会沿着磁化曲线e-f-a上升到最大值Bm,然后又沿着磁化曲线a-b-c-d下降到负的最大值-Bm 。
除了第一个交流脉冲,磁通密度由0经过磁化曲线o-a上升到最大值Bm之外,后面任何一个电压脉冲加于变压器初级线圈a、b两端,变压器铁芯被磁化,磁通密度都不会再经过磁化曲线o-a。因此,图2-6中磁化曲线o-a与图2-4所示的磁化曲线B一样,也叫
初始磁化曲线或基本磁化曲线
。
从图2-6还可以看出,虽然磁通密度被磁场强度磁化的时候可以同时到达正、负最大值,但在磁场强度经过零的时候,磁通密度与磁场强度总是出现一个相位差。
图2-7是多个交流脉冲电压连续加到变压器初级线圈a、b两端时,输入脉冲电压与变压器铁芯中磁通密度B或磁通Φ对应变化的曲线图。
图2-7-a)为输入电压各个交流脉冲之间的相位图,图2-7-b)为变压器铁芯中磁通密度B或磁通Φ对应各个输入交流脉冲电压变化的曲线图;图2-7-c)为变压器铁芯中磁场强度H对应磁通密度B或磁通Φ和各个交流脉冲电压之间变化的曲线图。
从图2-7-a)和图2-7-b)可以看出,每输入一个交流脉冲电压,变压器铁芯中的磁通密度B或磁通Φ就要线性增长和下降一次,磁通密度变化的范围是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm,并且增长和下降的速率基本一样。从图2-7-c)可以看出,每输入一个交流脉冲电压,变压器铁芯中的磁场强度H也要增长和下降一次,但增长和下降的速率却不一样;增长的速度慢,而下降的速度快,这是因为变压器初、次线圈产生的反电动势与输入电压同时对变压器铁芯进行退磁的原因。
从图2-7与图2-3进行对比可以看出,双激式开关电源变压器铁芯的磁化过程,不会出现单激式开关电源变压器铁芯需要经过多个输入脉冲后,磁通密度B或磁通Φ增长的幅度与下降的幅度才能达到稳定的情况。相对来说,双激式开关电源变压器铁芯的磁化过程达到稳定需要的时间非常短;从输入第一个脉冲开始,磁通密度B或磁通Φ增长的幅度与下降的幅度就基本一样大;并且变压器铁芯中的磁通密度B或磁通Φ的增长或下降都是线性的;因为,输入电压正、负半周的幅度都相等,而输入电压正比于变压器初级线圈的匝数与磁通对时间变化速率的乘积。
——输入电压与磁通变化的关系,请参考上面(2-13)和(2-14)式
连载
,
变压器铁心
,
开关电源
,
工作原理
此帖出自
电源技术论坛
点赞
关注
(0)
回复
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
举报
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
回复
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
模拟与混合信号
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
LT1171HVCT、5V/2.5A 升压转换器的典型应用
使用 ON Semiconductor 的 NCP1378 的参考设计
使用 ON Semiconductor 的 KA7806E 的参考设计
【原神】PCB信仰尺 可白嫖 米哈游原神信仰尺
电棍·1000kv
具有 0 至 4.095 V 输出摆幅的 OP295GSZ-REEL 5V、12 位 DAC 运算放大器的典型应用
DC2347A,用于 LTC2937 编程板的演示板
TDA7850
STHV800超声脉冲发生器IC评估板
LTC3202EMS 演示板,高效白光 LED (6) 驱动器
随便看看
RV1106开箱
#RV1106开箱报告前几天,我终于收到了期待已久的LuckfoxRV1106G3开发板。由于最近一直忙于Yocto开发,因此没能及时进行评测。不过,今天我想先分享一下开箱的初体验。##包装及外观开箱时,RV1106G3的包装非常结实,外部印刷清晰,给人一种专业的感觉。打开盒 ...
【MCXN947开发板测评】点阵板显示驱动
【Follow me第二季第4期】汇总提交帖:全部任务_视频提交补充·
关于51单片机+DAC0808做信号发生器产生毛刺的问题
一周好资源~
8个bit变成1个char 转换问题 真的不会了
请教一个axd里面debug的问题 ToT
F2833x FIR32在release模式下编译不通过
查找数据手册?
搜索
EEWorld Datasheet 技术支持
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
分布式存储系统
线性稳压电源
802.11无线技术
激光测距雷达
主控制芯片
变频器调速
POE供电模块
调速电机
plc编程
铁电体
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
查看 »
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
查看 »
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
查看 »
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
查看 »
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
查看 »
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
查看 »
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
查看 »
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
查看 »
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
MOSFET 选型有点难
选N沟道MOSFET?还是选P沟道MOSFET?
封装如何选:不同封装尺寸有不同的热阻和耗散功率。
瞬态散热更严苛,热设计需要如何处理?
用东芝在线电路仿真器,一键解锁MOSFET选型的秘密!
查看 »
关闭
站长推荐
1
/9
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
最新回复
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛