开关电源变压器看图王

合集下载

电力变压器结构图解复习课程

电力变压器结构图解复习课程

电力变压器结构图解电力变压器结构图解这是一个三相电力变压器的模型。

从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。

移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性能好、磁滞损耗小。

在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。

图2左边是高压绕组引出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。

为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。

右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。

变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。

变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。

在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。

油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。

冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。

油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。

采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。

目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。

干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。

变压器示意图

变压器示意图
4号变压器供电线路平面图
CRK2+400九州连接线右侧
宿舍食堂漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱
电缆入地
漏电开关箱
器供电线路平面图
漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱
1号总电箱
漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱2号总电箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱
漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱3号总电箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱漏电开关箱
K5+300路基左侧电缆入地
1.3号变压器供电线路平面图
1、K0+820路基左侧
2、K0+950左侧
5号变压器供电线路平面图
5号VK2+100左侧

开关电源简介

开关电源简介

ATX开关电源原理图、维修讲解作者:佚名资料来源:网上收集仅供学习。

如有侵犯您的权利请来信或传真告知,我们将第一时间删除!一、概述ATX开关电源的主要功能是向计算器系统提供所需的直流电源。

一般计算器电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。

它将市电整流成直流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。

其外观图和内部结构实物图见图1和图2所示。

ATX开关电源的功率一般为250W~300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5V(25A)、—5V(0.5A)、+12V(10A)、—12V(1A)、+3.3V(14A)、+5VSB(0.8A)。

为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。

二、工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS信号和PG信号产生电路、主电源电路及多路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。

参照实物绘出整机电路图,如图3所示。

1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源就会一直工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。

如图4所示,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。

C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。

TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。

L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。

C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。

R2和R3为隔离平衡电阻,在电路中对C5和C6起平均分配电压作用,且在关机后,与地形成回路,快速泄放C5、C6上储存的电荷,从而避免电击。

2、高压尖峰吸收电路如图5所示,D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。

变压器工作原理图

变压器工作原理图

变压器工作原理图
首先,我们来看一下变压器的基本结构。

变压器由铁芯和线圈
组成,铁芯上有两个或两个以上的线圈,分别为输入端线圈和输出
端线圈。

输入端线圈通常称为初级线圈,输出端线圈称为次级线圈。

当输入端施加交流电压时,通过铁芯的磁耦合作用,将电压传递到
输出端,实现电压的升降。

其次,我们来看一下变压器的工作原理。

当交流电压加到初级
线圈上时,产生的交变磁场会感应次级线圈中的电动势,从而在次
级线圈中产生交流电压。

根据电磁感应定律,当磁通量发生变化时,感应电动势会产生。

通过变压器的磁耦合作用,输入端的电压被传
递到输出端,实现电压的变换。

在变压器工作原理图中,通常会标注输入端和输出端的电压、
电流参数,以及变压器的型号、额定功率等信息。

通过工作原理图,我们可以清晰地了解变压器的工作状态和参数特性,为变压器的选
型和应用提供重要参考。

除此之外,变压器工作原理图中还会标注变压器的接线方式,
包括星形接线和三角形接线。

星形接线适用于需要将电压升高的情
况,而三角形接线适用于需要将电压降低的情况。

通过工作原理图,我们可以清晰地了解变压器的接线方式,为实际应用提供指导。

总的来说,变压器工作原理图是理解变压器工作原理和应用的
重要工具,通过工作原理图,我们可以清晰地了解变压器的结构、
工作原理、参数特性和接线方式,为变压器的选型和应用提供重要
参考。

希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。

变压器工作原理和图纸详解

变压器工作原理和图纸详解

变压器工作原理和图纸详解变压器工作原理:变压器是一种通过电磁感应现象将交流电的电压和电流从一个电路传递到另一个电路而进行电能转换的装置。

它主要由一个铁芯和多个线圈组成。

变压器的工作原理可以简单概括为:通过交变电压的施加在一个线圈(称为主线圈,也叫初级线圈)上,线圈中会产生一个交变磁场。

然后,这个交变磁场会穿透另一个线圈(称为副线圈,也叫次级线圈),从而在次级线圈上诱发出一定的电压和电流。

根据电磁感应定律,主线圈和次级线圈的电压与匝数之比等于电流与匝数之比。

具体来说,当交变电压施加在主线圈上时,主线圈中的电流和磁场大小随着时间的变化而变化。

这一变化的磁场会穿过副线圈,并诱发出在副线圈上的电压和电流。

根据电磁感应定律,两个线圈之间的电压比(称为变比)与两个线圈的匝数比成正比。

如果副线圈的匝数较大,则变压器可以实现电压升高(升压变压器);相反,如果副线圈的匝数较小,则变压器可以实现电压降低(降压变压器)。

图纸详解:请注意,由于限制,无法提供实际图纸。

下述文字仅为图纸详解描述。

1. 变压器的图纸通常由两个线圈(主线圈和副线圈)和一个铁芯组成。

线圈由导线绕制而成,而铁芯则由硅钢片叠加而成。

图纸上应该能够清楚地展示这些组件的位置和相互关系。

2. 主线圈和副线圈的形状应该可见。

这两个线圈通常是一个平面线圈,类似于一个螺旋形,或者一个方形线圈,根据具体的设计而定。

主线圈和副线圈应该被正确地连接到电源和负载上。

这些连接可以通过箭头和注释来表示。

3. 铁芯应该被正确地放置在线圈之间,通常是垂直放置。

图纸上应该清楚地展示铁芯的形状和尺寸,以及其与线圈的相对位置。

4. 图纸应该标明主线圈和副线圈的匝数,以及变压器的变比。

这些标记可以在线圈的周围,或者直接在线圈内部显示。

5. 图纸上应该还包括各个连接点、绕组方向、绕组的层数等详细信息,以便实际制造和组装变压器。

以上是对变压器工作原理和图纸的详解,希望能对您有所帮助!。

反激式开关电源变压器参数计算器

反激式开关电源变压器参数计算器

符号数值单位数值范围表达式step1:规格最小交流输入电压最小值Vin,min85VAC>85最大交流输入电压Vin,max265VAC<265最大占空比(设定)Dmax0.45开关电源一般不超过0.45(n*(Vo+Vf))/(SQRT(2)*Vinmin+n*(Vo +Vf))效率(设定)η0.8根据电源设计估算输入功率Pin7.875(Vout*Iout)/η开关频率f60kHz根据电源设计估算开关周期(计算)T16.67us1/f输出电压(设定)Vout18VDC根据电源输出要求输出电流(设定)Iout0.35A根据电源输出要求step2:变压器参数原边峰值电流Ipk0.291162A2Pin/(Dmax*Vinmin*SQRT(2))原边有效电流Irms0.065511A Pin/(Vinmin*SQRT(2))原边电感Lp 3.10mH(Vinmin*SQRT(2)*Dmax)/(Ipk*f)磁芯规格Ap583.3333J一般选4.5A/mm^2,ΔB一般取0.2-0.26Ap=Ae*Aw或(5Po/ΔB*J*f)*10^3磁芯截面积(设定)Ae30mm2根据计算的AP值=Ae*Aw选择磁芯Aw=(E-D)*F=>变压器规格尺寸变压器气隙计算Lg0.27475mm(0.4πLP(Ipk^2))/(Ae*(ΔB^2))变压器匝比n 5.259(Vinmin*SQRT(2)*Dmax)/((Vo+0.7)*( 1-Dmax))原边匝数Np150.2602T(LP*Ipk)*10^3/(Ae*ΔB)次级匝数NS28.569T NP/NS=n辅助匝数NA22.917一般辅助绕组Vcc设定15VDC NS/NA=(Vo+0.7)/Vcc 反激式开关电源变压器设计数据表。

各类变压器图解

各类变压器图解

开关电源变压器Switch Mode Power Transformers◆使用频率:25—500kHz◆功率范围:10—500W◆高效率、低漏感◆散热好,电磁干扰小◆磁芯:EE、EC、EI、EF、EER、ED、EFD、PQ、RM等◆磁芯材质:SP3、SP4、SP4A◆安装方式:可按客户要求设计◆Operating Frequency: 25—500kHz◆Range of Power: 10—500W◆High efficieacy,Low leakage inductanc◆easily dissipate heat, Lower EMI (Electromagnic Inference)◆Ferrite cores:EE、EC、EI、EF、EER、ED、EFD、PQ、RM and so on◆Meterial: SP3、SP4、SP4A◆Installation:Subject to customers’ request1、各类开关电源:DC-DC、AC-DC-AC、DC-AC、UPS电源等2、电路形式:单端正激、单端反激、推挽、半桥、全桥电路等3、用于通讯、网络、计算机;医疗设备、OA设备;电视、音响、空调等家用电器设备; 各类电子仪器、航空航天设备等1、Kinds of switch mode power:DC-DC 、AC-DC-AC 、DC-AC 、UPS etc.2、Circuits:Single-terminal forward start 、Single-terminal backward Start 、Push-Pull 、half-bridge circuit 、entire-bridge circuit etc.3、 Applied in: Telecommunication system, internet system,compute system;Medical apparatus and instru- ments,OA equipment; TV set,acoustics air conditioner;all kinds of electronics instruments, aircraft equipment and so on.开关电源变压器Switch mode power transformer储能变压器(扼流圈--变压器)*Energy saving transformer (choke coils - transformer)●所有变压器、滤波器都在高磁场情况下应用,T1、T3、T4中存在直流磁场;●T7、T2上是方波,当方波不对称电流也会有直流分量;●T5、T6主要是交流分量,直流分量较小;●当开关电流较高时,T1、T3、T4可用铁粉磁芯。

开关电源设计技巧连载九:正激式变压器开关电源

开关电源设计技巧连载九:正激式变压器开关电源

开关电源设计技巧连载九:正激式变压器开关电源正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常使用。

1-6-1.正激式变压器开关电源工作原理所谓正激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。

图1-17是正激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-17中Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,L是储能滤波电感,C是储能滤波电容,D2是续流二极管,D3是削反峰二极管,R是负载电阻。

在图1-17中,需要特别注意的是开关变压器初、次级线圈的同名端。

如果把开关变压器初线圈或次级线圈的同名端弄反,图1-17就不再是正激式变压器开关电源了。

我们从(1-76)和(1-77)两式可知,改变控制开关K的占空比D,只能改变输出电压(图1-16-b中正半周)的平均值Ua ,而输出电压的幅值Up不变。

因此,正激式变压器开关电源用于稳压电源,只能采用电压平均值输出方式。

图1-17中,储能滤波电感L和储能滤波电容C,还有续流二极管D2,就是电压平均值输出滤波电路。

其工作原理与图1-2的串联式开关电源电压滤波输出电路完全相同,这里不再赘述。

关于电压平均值输出滤波电路的详细工作原理,请参看“1-2.串联式开关电源”部分中的“串联式开关电源电压滤波输出电路”内容。

正激式变压器开关电源有一个最大的缺点,就是在控制开关K关断的瞬间开关变压器的初、次线圈绕组都会产生很高的反电动势,这个反电动势是由流过变压器初线圈绕组的励磁电流存储的磁能量产生的。

因此,在图1-17中,为了防止在控制开关K关断瞬间产生反电动势击穿开关器件,在开关变压器中增加一个反电动势能量吸收反馈线圈N3绕组,以及增加了一个削反峰二极管D3。

反馈线圈N3绕组和削反峰二极管D3对于正激式变压器开关电源是十分必要的,一方面,反馈线圈N3绕组产生的感应电动势通过二极管D3可以对反电动势进行限幅,并把限幅能量返回给电源,对电源进行充电;另一方面,流过反馈线圈N3绕组中的电流产生的磁场可以使变压器的铁心退磁,使变压器铁心中的磁场强度恢复到初始状态。

变压器_(优秀完整)ppt课件

变压器_(优秀完整)ppt课件
变压器
完整版PPT课件
1
用电器 额定电压
用电器
额定电压
随身听
3V
机床上的照明灯
扫描仪
12V
防身器
手机充电器 录音机
4.2V 4.4V 5.3V
6V 9V 12V
黑白电视机显像 管
彩色电视机显像 管
36V 3000V 几万伏
十几万伏
但我们国家民用统一供电均为220V,那么如何使 这些额定电压不是220V的电器设备正常工作的呢?
动势分别是:
U1 n1
n2 U2
E1=n1/ t E2=n2/ t
E1 n1 E2 n2
若不考虑原副线圈的内阻
U1=E1
U 1 n1
U2=E2
U 2 完整版PPT课件
n2
10
(1) 理想变压器原副线圈的端电压之 比等于这两个线圈的匝数之比
U 1 n1 U 2 n2
n2 >n1 U2>U1 -----升压变压器
U3
n3 n1
U1
n1 n3
完整版PPT课件
14
根据P入=P出得
I1U1I2U2I3U3
把 U2
n2 n1
U1

U3
n3 n1
U1
代入上式得
I1U1 I2 n n12U1I3 n n13U1
I1n1I2n2I3n3
完整版PPT课件
15
四、几种常用变压器 1.自耦变压器
P
U1 A B
U2
自耦变压器的 原副线圈共用一 个线圈
(1)n2 =1320匝 n3= 72匝
n2
(2)I1=0.095A
n1 n3
完整版PPT课件

BWR-04YJ(TH)ok开关电源

BWR-04YJ(TH)ok开关电源
4.1.11仪表外形尺寸及安装尺寸(我公司提供两种仪表安装外形见图2)。
4.1.12防护等级:IP55。
(1)
(2)
△T(℃)
Is(A)
10
0.74
12
0.80
14
0.86
16
0.92
18
0.98
20
1.04
22
1.09
24
1.14
26
1.19
28
1.24
30
1.28
32
1.32
34
1.36
36
1.40
1、电流互感器
2、感温部件
3、毛细管
4、电热元件
5、BL-E变流器
6、计算机
图1温控器工作原理
4主要技术性能及参数
4.1BWR-04YJ(TH)技术参数
4.1.1输出信号:电阻值
4.1.2工作条件:环境温度(-40~+55)℃、相对湿度≤95%。
4.1.3测量范围:(0~150)℃。
4.1.4准确度:2.0级(检测点允许的最大误差为±3℃)。
图五
3、接线说明(见图五)
3.1端子1、2、3为电位器输出电阻信号.
3.2、端子中5、6、7端子;8、9、10端子;11、12、13端子;14、15、16端子分别为K1、K2、K3、K4的常开、常闭接点回路。端子5、8、11、14为常闭点;6、9、12、15为常开点;7、10、13、16为公共端。
3.3、绕组Is整定:由接线端子17和18输入CT电流,将18和19接线端子之间的短路线摘掉,接入适当量程的交流电流表监测Is电流,如不准确可通过图二调整。调整结束后,断开电源将18和19接线端子之间的短路线按原样接好。

六款uc3842开关电源电路图分享

六款uc3842开关电源电路图分享

六款uc3842开关电源电路图分享描述uc3842开关电源电路图分享(一)用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。

过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。

当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。

这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。

在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。

由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。

仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。

使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。

图2、3、4是常见的电路。

图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。

图3采用断开振荡回路的方法。

图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。

在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。

注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。

在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。

在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。

图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:1. 在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值。

整流输出推挽式变压器开关电源工作原理

整流输出推挽式变压器开关电源工作原理

整流输出推挽式变压器开关电源工作原理开关电源教程(11):整流输出推挽式变压器开关电源工作原理整流输出推挽式变压器开关电源,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。

因此,推挽式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波就可以达到非常小。

图1-30是桥式整流输出推挽式变压器开关电源工作原理图,除了整流滤波电路以外,其余部分电路的工作原理基本与图1-27相同。

桥式整流电路由D1、D2、D3、D4组成,C为储能滤波电容,R为负载电阻,Uo为直流输出电压,Io为流过负载电阻的电流。

图1-31是全波整流输出的推挽式变压器开关电源工作原理图,同样,除了整流滤波电路以外,其余部分电路的工作原理基本与图1-27和图1-30相同。

但开关变压器的次级需要多一个绕组,两个绕组N31、N32轮流输出电压;全波整流电路由D1、D2组成,C为储能滤波电容,R为负载电阻,Uo为直流输出电压,Io为流过负载电阻的电流。

图1-30与图1-31比较,桥式整流输出的推挽式变压器开关电源比全波整流输出的推挽式变压器开关电源多用两个整流二极管,但全波整流输出的开关变压器又比桥式整流输出的开关变压器多一组次级线圈。

因此,图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源比较适用于输出电流相对较小的情况;而图1-31全波整流输出推挽式变压器开关电源比较适用于输出电流相对较大的情况。

因为,大电流整流二极管成本高,而且损耗功率也比较大。

下面我们来详细分析图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源和图1-31全波整流输出推挽式变压器开关电源的工作原理。

由于图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源或图1-31全波整流输出推挽式变压器开关电源的电压输出电路中都接有储能滤波电容,储能滤波电容会对输入脉动电压起到平滑的作用,因此,图1-30和图1-31中输出电压Uo都不会出现很高幅度的电压反冲,其输出电压的峰值Up基本上就可以认为是半波平均值Upa。

常用电源变压器图解

常用电源变压器图解

常用电源变压器图解
一、EI型变压器:
EI型(包括山字形)就是较常见的变压器铁芯。

绕制工艺简单、效率较低,成本低(主要是设备便宜)。

常见的国标EI硅钢片规格表见下图:
二、针式EI型变压器
广泛应用于PCB板,可提供环氧树脂整体灌封,结构紧奏、抗电强度高,防震、
防潮、防尘,能适应各种苛严的工作环境。

三、环形变压器
采用环形铁芯,同规格变压器漏路最短,漏磁小,体积小,效率高,节能环保,外形尺寸不受骨架限制,可任意调整,应用领域广泛。

又称“环牛”,瞬间电流大,反应速度快。

是高级音响变压器的首选。

四、R型变压器
R型变压器其铁芯系采用宽窄不一的优质取向冷轧硅钢带卷制成腰圆形,而且截面呈圆形,不用切割即可绕制。

因此,由此制造的变压器无噪声、漏磁小、空载电流小、铁损低、效率高;并且由于线圈是圆柱形,每圈的铜线长度短,所以,内阻小,铜耗低,温升低,过载波动小,爆发力比环形变压器还好;另外,初、次级线圈采用阻燃PBT工程塑料制成的骨架分别绕制,从而抗电强度高,阻燃性好。

五、全灌封变压器
体积小、效率高、外形美观、防潮、防霉安全可靠。

开关电源变压器原理图

开关电源变压器原理图

开关电源变压器原理图
开关电源变压器是一种用于将交流电压转换为所需的输出电压的电力转换装置。

它由输入部分和输出部分组成,通过一定的工作方式将输入的高频交流电流变换为输出的低频直流电流。

输入部分包括输入电源、开关管、变压器的一次绕组、滤波电容和滤波电感。

其中,输入电源为直流电源,在控制电路的作用下,开关管间隔地开关通断,当开关管导通时,输入电源的电流流过开关管和变压器的一次绕组,形成一次电流;当开关管断开时,输入电源的电流被切断,一次电流变成间断流。

输出部分由变压器的二次绕组、整流电路、滤波电容和负载组成。

当开关管导通时,变压器的一次电流通过互感作用于二次绕组,形成二次电流;当开关管断开时,一次电流断开,二次电流也随之消失。

整流电路用于将二次电流变成相对稳定的直流电流,滤波电容则用于将直流电流的脉动减小,以确保输出电压的稳定性。

最后,输出电压连接到负载上,以提供所需的电力。

通过不断地轮流开关和断开开关管,开关电源变压器将高频交流电流转换为稳定的低频直流电流,实现了输入电压到输出电压的转换。

总结:开关电源变压器将输入的高频交流电流通过开关管和变压器的一次绕组转换成一次电流,并通过变压器的互感作用在二次绕组形成二次电流。

通过整流电路和滤波电容将二次电流变成稳定的直流电流,输出给负载。

电子变压器工作原理图

电子变压器工作原理图

电子变压器工作原理图电子变压器就是开关稳压电源。

它实际上就是一种逆变器。

首先把交流电变为直流电,然后用电子元件组成一个振荡器直流电变为高频交流电。

通过开关变压器输出所需要的电压然后二次整流供用电器使用。

开关稳压电源具有体积小,重量轻,价格低等优点,所以被广泛用在各种电器中。

开关稳压电源的原理较复杂。

下面一种电子变压器电路图的分析,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。

它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能稳定,体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。

电子变压器电路图:电子变压器工作原理电路如图所示。

电子变压器原理与开关电源工作原理相似,二极管VD1~VD4构成整流桥把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。

R1为限流电阻。

电阻R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成启动触发电路。

三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~2 0倍。

也可用C3093等BUceo>=35OV 的大功率三极管。

触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。

振荡变压器可自制,用音频线绕制在H7 X 10 X 6的磁环上。

TIa、T1b绕3匝,Tc绕1匝。

铁氧体输出变压器T2也需自制,磁心选用边长27mm、宽20mm、厚10mm的EI型铁氧体。

T2a用直径为0.45mm高强度漆包线绕100匝,T2b用直径为1.25mm 高强度漆包线绕8匝。

二极管VD1~VD4选用IN4007型,双向触发二极管选用DB3型,电容C1~C3选用聚丙聚酯涤纶电容,耐压250V。

此电子变压器电路工作时,A点工作电压约为12V;B点约为25V;C点约为105V;D点约为10V。

如果电压不满足上述数值,或电子变压器电路不振荡,则应检查电路有无错焊、漏焊或虚焊。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

空调公司质量部
匝数共 8 个试验项目。
2.完善了湿热试验、 绕向确 认、电气强度、可焊性和高 温贮存共 5 个试验项目。
第 1 页 共 13 页
海信(山东)空调部品检验标准
零部件名称 适用范围 开关电源变压器 电控用带插针焊接式开关电源变压器
主 要 组 分 漆包线(绝缘漆层、铜导线)、骨架(塑料骨架)、绝缘漆(绝缘漆)、胶 ( 同 质 材 料 带(胶、PET 塑料)、磁环(铁氧体)、焊锡(锡)、标贴(印字、打印纸)、 拆分) 封装材料(环氧树脂) 包装要求 详见包装规范
第 4 页 共 13 页
第 19 步 盐雾试验
第 20 步 阻燃试验
匝间耐压 第 21 步 试 验 ( 选 做)
爬电距离 第 22 步 和 电 气 间 隙
按 GB/T 2423.17 试验 48 h。 试验结束后洗去样品表面盐沉积 试验条件:温度 35 ℃±2 ℃ 、Nacl 浓度 5%、PH 值 6.5~7.2。 物,用蒸馏水漂洗,放置 1 h~2 h 样品要求:试验样品按正常使用状态放置,平板试验样品需使受 后高频变压器针脚、焊点应无脱 试面与垂直方向成 30º; 试验样品不能相互接触, 确保其他样件上 锌、生锈现象。 的盐溶液不滴落在样件上。 试验后样品符合下列情况之一, 可 认为经得起针焰试验: a) 试验样品不产生火焰和灼热 现象, 并且当使用包装绢纸和白松 应能经受 GB/T 5169.5 的针焰试验,试验样品施加火焰持续时间 木板时, 包装绢纸不起燃或白松木 30s 板不炭化。 b) 在移去针焰后,试验样品、周 围零件和铺底层的火焰或灼热持 续时间应小于 30 s。 波形应连续圆滑,无“闪络”产生 对线圈绕组匝间绝缘经受 2000 V、1 次(1 s)的冲击耐电压试验 的散点或“毛刺”,耳听应无“闪 络”产生的噼啪声。 对于新开发的高频变压器现提供 2 种方案供设计选择,按 GB 19212.1 的要求,具体见表 2 ——输入电压 250 V,高频变压器工作 f≥40 kHz,不贯通绕组漆 膜测试,P2 等级,加强绝缘,175≤CTI 条件,高频变压器爬电距 符合图纸要求 离满足最小距离 6 mm,电气间隙满足最小距离 5.5 mm。 ——输入电压 250 V,高频变压器工作 f≥40 kHz,贯通绕组漆膜 测试,P2 等级,加强绝缘,CTI≥600 条件,高频变压器爬电距离 满足最小距离 2.8 mm,电气间隙满足最小距离 2.8 mm。
第 3 页 共 13 页
第1步
信息核对
第2步
标准确认
第3步
抽样方案
第4步
包装
第5步 第6步 第7步
外观 尺寸 直流电阻
第8步
电感量
LCR 表或 其它等效 设备 LCR 表或 第 10 步 绕向确认 其它等效 设备 第9步 漏感 第 11 步 绝缘电阻 绝缘电阻 测试仪
根据规格书要求,用 LCR 表或其它等效设备测试漏感量
依据标准
技术文件、图纸 1. 尺寸 3. 电感量 5. 绕向确认 7. 电气强度 9. 可焊性 11. 高温贮存 13. 球压试验 15. 阻燃试验 17. 爬电距离和电气间隙 19. 针脚焊接强度 21. 冲击试验 23. 整机运转 2. 直流电阻 4. 漏感 6. 绝缘电阻 8. 输出电压 10. 耐焊接热 12. 低温贮存 14. 盐雾试验 16. 匝间耐压试验(选做) 18. 漆包线线径、股数、匝数 20. 湿热试验 22. 振动试验 24. ROHS、REACH 测试
关键特性
备注 拟制/日期 审核/日期 批准/日期
变更标记
变更申请单号
认定员签字 检验员确认
第 2 页 共 13 页
海信(山东)空调部品检验标准-指导部分
编号:GZL0323-R01 操作步骤 检验项目 检测设备 存档号:BZ-111-01-1116 备注 详细操作方法 标准要求、注意事项 前期出现的问题 核对物料送检单上的供方是否具有供货资格: 1.是否为合格供方(定点供应商名录中); 1.供方应为认定过的合格供方; 2.确认供方名称是否有变动(改名应有认定员提供的改名通知); 1.供方无供货资质。 2.供方名称变更确认; …… 3.供方有提供该型号部品的资格(可与整机明细、使用通知单、 3. 供方具有提供该型号部品的资 2.名称变化 新品、图纸核对); 格; 4.确认是否 RoHS 物料; 标准齐套性: 1.图纸齐全、无错误; 1.无图纸; 1.是否有该型号部品的图纸、技术条件、通用技术标准; 2.检验标准为受控、最新版本; 2.无有效版本的指导 …… 2.是否有检验标准(指导书),标准是否为最新版本; 3.封样是否有效(有效日期内、授 书; 3.是否有封样; 权人是否签字确认); 3.封样无效; 抽样方案: …… …… …… 确定抽样数量、抽样的项目 1.核对产品包装箱上是否贴有物料标识卡;标识卡信息是否与采 1.外包装不合格; 购部送检单上的供方、部品号相同,并确认标贴格式是否符合公 2.标示卡与送检信息不符; 司规定;RoHS 物料应贴有规定标示; 3.无安全件标示; 1.包装箱破损; 米尺(精 2.确认标示卡上的日期是否超出正常库存期; 4.标示卡填写不规范。 2.标示卡填写不规 度 1mm) 3.目检产品的外包装质量,确认是否有破损、压扁、淋水痕迹; 5.RoHS 产品无标贴 范。 4.用米尺测量包装箱长宽高尺寸,确定是否在限度尺寸以下。 6. 无合格证 5.确认内包装中是否具有合格证,标示的信息是否与标示卡冲突; 7.最小包装无标示 6.最小包装上是否贴有物料信息标记:标注数量、型号等; 1.确认单件产品的标贴部品号或型号是否与外包装箱一致; 目检 2.目测产品的外观质量产品是否有损坏,产品的铭牌清晰、粘贴 1.物料与外包装标示卡不符 …… 牢固、无倾斜破损等不良; 用游标卡尺测量产品的尺寸,或用相应的电控板插接确认实际情 产品尺寸符合图纸要求, 未注公差 游标卡尺 …… 况 执行 GB/T 1804-2000 M 级 LCR 表或 其它等效 根据规格书要求,用 LCR 表或其它等效设备测试变压器直流电阻 直流电阻应符合图纸要求 …… 设备 LCR 表或 其它等效 根据规格书要求,用 LCR 表或其它等效设备测试线圈电感量 电感量符合规格书要求 …… 设备
第 5 页 共 13 页
千分尺
漆包线线 第 23 步 径、股数、 匝数
股数应符合图纸要求, 漆包线线径 的极限偏差应该满足下表要求 导体标称直径 极限偏差 0.05~0.06 ±0.003 0.07~0.16 ±0.004 0.17~0.24 ±0.005 用千分尺测量漆包线裸导体的线径应符合图纸要求,各绕组的匝 0.25~0.36 ±0.006 数 0.37~0.55 ±0.007 0.6~0.7 ±0.008 0.75~0.8 ±0.009 0.85~1.00 ±0.010 注: 介于相邻标称直径间的中间规 格, 取较大标称直径的相应极限偏 差。 针脚经受轴向拉力为 20N,拉力保持时间 10s±1s 针脚应牢固、无松动 1.外观无明显损伤 2. 规格参数符合图纸要求 1.外观无明显损伤 2. 规格参数符合图纸要求 1.外观无明显损伤 2. 规格参数符合图纸要求 …… …… 应焊接在控 制板上进行 测试 新开点试流 时确认
漏感符合气强度
耐压测试 仪
第 13 步 输出电压 第 14 步 可焊性 可焊性测 试议 可焊性测 试议 恒温箱 第 16 步 高温贮存 第 17 步 低温贮存
第 15 步 耐焊接热
第 18 步 球压试验
测试待确定两线圈的电感量 L1、L2,将两线圈的同名端用短接导 各绕组的绕线方式 (如密绕、 疏绕、 …… 线相连,用 LCR 表测试两线圈空余引出脚的电感量 L,对比 L 与 并绕等)应符合图纸要求。 L1+L2 的数值。 打开绝缘电阻测试仪开关,调试到设定档位,设定测试电压为 DC 500V,绝缘电阻设定值为 500 MΩ ;设定完毕将档位拨至测试处, 绝缘电阻值大于 500 MΩ …… 用两表笔测试输入侧与外壳、输入侧与输出侧、输出侧与外壳间 的实际绝缘电阻值。 按照 GB 19212.1 要求试验: 常态下用安规测试仪测量高频变压器: 初级与次级之间承受 3750 VAC,频率为 50 Hz 的试验电压; 初级绕组之间承受 2000 VAC,频率为 50 Hz 的试验电压; 无击穿或闪络现象. …… 次级绕组之间承受 1500 VAC,频率为 50 Hz 的试验电压; 所有绕组对磁芯承受 2000 VAC,频率为 50 Hz 的试验电压。 试验时的泄漏电流不大于 2 mA,测试时间入厂检验 5 s,型式试 验 1 min 根据规格书要求测试开关电源变压器输出电压值 输出电压符合规格书要求 …… THT(通孔插装)元器件: 元器件引脚 95%的润湿,焊料能 波峰焊:有铅焊接:235 ℃~250 ℃; 自由流动,放大镜(40 倍)下观 …… 无铅焊接:255 ℃~260 ℃。 看,焊料覆盖面积达到 95%以上 要求浸入深度: 距元件主体 2mm, 浸入时间: 3 s±0.5 s; 2+0-0.5 为合格。 用可焊性测试议进行测试,温度 350±5℃,将锡面杂质刮除,将 变压器引出脚 1/2 浸入锡槽中,时间 5±0.5 秒,取出后恢复常温 各项参数符合图纸要求 …… 状态 按照 GB/T 2423.2 要求试验。 1.外观无明显损伤 在 155 ℃±3 ℃的条件下放置 48 h 后,漆膜应无开裂。取出 5 min …… 2. 规格参数符合图纸要求 后测试 按照 GB/T 2423.1 要求试验。 1.外观无明显损伤 在-20 ℃±3 ℃的条件下放置 48 h 后,取出 5 min 后测试 2. 规格参数符合图纸要求 按照 GB/T 5169.21 要求试验。 载流部件处的绝缘材料应承受温度 125℃±2℃,钢球直径 5 mm, 应不大于 2 mm 压力 20 N,持续时间 1 h 立即放入水中 10 s 冷却到室温,测量钢 球压痕直径
针 脚 焊 接 拉力计 强度 恒温箱 第 25 步 湿热试验 第 24 步
相关文档
最新文档