Função de comutação do transformador de alimentação
O transformador da fonte de alimentação chaveada e o tubo chaveado juntos formam um oscilador intermitente autoexcitado, modulando assim a tensão CC de entrada em uma tensão de pulso de alta frequência.
Desempenha o papel de transferência e conversão de energia. No circuito flyback, o transformador converte energia elétrica em energia de campo magnético a ser armazenada quando o tubo da chave é ligado e é liberada quando o tubo da chave é desligado. No circuito direto, quando o tubo interruptor é ligado, a tensão de entrada é fornecida diretamente à carga e a energia é armazenada no indutor de armazenamento de energia. Quando o tubo interruptor é desligado, o indutor de armazenamento de energia continua a ser transferido para a carga.
Converta a tensão CC de entrada em várias tensões baixas necessárias.
Classificação de transformadores chaveados de fonte de alimentação
Os transformadores de fonte de alimentação comutada são divididos em transformadores de fonte de alimentação comutada de excitação única e transformadores de fonte de alimentação comutada de excitação dupla, e seus princípios e estruturas de funcionamento não são os mesmos. A tensão de entrada do transformador de fonte de alimentação de comutação de excitação única é de pulso unipolar e também é dividida em saída de tensão de excitação direta e reversa; A tensão de entrada do transformador de fonte de alimentação de comutação de excitação dupla é um pulso bipolar, que geralmente é uma saída de tensão de pulso bipolar.
Parâmetros característicos do transformador de alimentação de comutação
Relação de tensão: refere-se à relação entre a tensão primária e a tensão secundária do transformador.
Resistência DC: resistência de cobre.
Eficiência: ou seja, potência de saída/potência de entrada *100[%]
Resistência de isolamento: capacidade de isolamento entre enrolamentos e núcleo do transformador.
Resistência elétrica: o grau em que o transformador pode suportar a tensão especificada dentro de 1 segundo ou 1 minuto.
Composição do transformador chaveado da fonte de alimentação
Os principais materiais do transformador de potência de comutação: material magnético, material de fio e material de isolamento são o núcleo do transformador de potência de comutação.
Materiais magnéticos: Os materiais magnéticos utilizados nos transformadores de comutação são ferrite macia, que pode ser dividida em séries MnZn e séries NiZn de acordo com sua composição e frequência de aplicação. O primeiro possui alta permeabilidade e indução magnética de alta saturação e baixa perda na faixa de média e baixa frequência. Existem muitos formatos de núcleos magnéticos, como tipo EI, tipo E e tipo EC.
Fio esmaltado com material de fio: Geralmente, os fios esmaltados usados para enrolar pequenos transformadores eletrônicos incluem fio esmaltado de poliéster de alta resistência (QZ) e fio esmaltado de poliuretano (QA). De acordo com a espessura da camada de tinta, podem ser divididas em dois tipos: tipo 1 (tipo de tinta fina) e tipo 2 (tipo de tinta espessa). O revestimento isolante do primeiro é tinta de poliéster, que possui resistência ao calor superior, e a resistência de isolamento pode chegar a 60kv/mm; A camada isolante deste último é a tinta de poliuretano, que possui forte desempenho de autoadesão e autossoldagem (380 graus), podendo ser soldada diretamente sem remover a película de tinta.
Fita adesiva sensível à pressão: a fita isolante tem alta resistência elétrica, uso conveniente e boas propriedades mecânicas, e é amplamente utilizada em isolamento intercalar, isolamento intergrupo e isolamento externo de bobinas de transformadores de comutação. Deve atender aos seguintes requisitos: boa adesão, anti-peeling, certa resistência à tração, bom desempenho de isolamento, boa resistência à pressão, retardamento de chama e resistência a altas temperaturas.
Material do esqueleto: O esqueleto do transformador chaveador é diferente do esqueleto geral do transformador, que não só serve como material de isolamento e suporte para a bobina, mas também desempenha o papel de instalação, fixação e posicionamento de todo o transformador. Portanto, o material para fazer o esqueleto não deve apenas atender aos requisitos de isolamento, mas também ter uma resistência à tração considerável. Ao mesmo tempo, para suportar o calor de soldagem do pino, a temperatura de deformação térmica do material do esqueleto deve ser superior a 200 graus, e o material deve ser retardador de chamas, e também deve ser bom em processabilidade e fácil de ser processado em vários formatos.






