高频变压器功率参数

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e33高频变压器功率

e33高频变压器功率

e33高频变压器功率E33 高频变压器功率E33高频变压器是一种高性能变压器,专为在高频应用中传输电力而设计。

它们通常用于开关电源、逆变器和射频放大器等设备中。

E33 高频变压器的功率容量因具体型号而异,但通常在几瓦到数百瓦之间。

影响 E33 高频变压器功率的因素影响 E33 高频变压器功率的几个关键因素包括:铁芯材料:铁芯材料的磁导率和损耗对变压器的功率容量有重大影响。

铁氧体和铁粉芯材料通常用于高频应用,因为它们具有高磁导率和低损耗。

绕组线径:绕组线径决定了变压器的电流容量。

较粗的线径允许更高的电流,从而增加功率容量。

绕组匝数:绕组匝数影响变压器的电压转换比。

更多匝数提供更高的转换比,从而增加功率容量。

散热:高频变压器在操作时会产生热量。

有效散热对于防止变压器过热和性能下降至关重要。

散热方法包括自然对流、强制风冷和液体冷却。

最大功率容量E33 高频变压器最大功率容量通常由其铁芯尺寸、绕组线径和散热设计决定。

较大的铁芯尺寸允许更多的绕组匝数和更高的电流容量。

更粗的绕组线径也允许更高的电流容量。

此外,良好的散热设计有助于防止过热,从而使变压器能够处理更高的功率水平。

其他考虑因素除了功率容量外,在选择 E33 高频变压器时还需要考虑其他因素,包括:频率范围:E33 高频变压器针对特定频率范围进行设计。

确保选择的变压器适用于您的应用所需的频率范围。

效率:变压器效率衡量其将输入功率转换为输出功率的能力。

高效率变压器可减少能量损失并提高整体系统效率。

隔离:E33 高频变压器通常提供隔离,将输入和输出电路电气隔离。

这对于确保安全性和防止干扰至关重要。

应用E33 高频变压器广泛用于各种应用中,包括:开关电源逆变器射频放大器高频照明电感加热通过了解影响 E33 高频变压器功率的因素并仔细考虑附加要求,您可以选择满足特定应用需求的最佳变压器。

高频变压器参数表

高频变压器参数表

高频变压器参数表变压器温升δt线路结构f/b工作频率khzpout(w)最小磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压耗(v/t)pfe(w窗口采用面积acw*ko(mm2)线路结构f/b工作频率khzpout(w)最小磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压耗(v/t)pfe(w窗口采用面积acw*ko(mm2)119.22119.228.068.06119.22119.228.068.06119.22119.228.068.06119.22119.22变压器温升δt线路结构f/b工作频率khzpout(w)最大磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压乏(v/t)pfe(w窗口使用面积acw*ko(mm2)线路结构f/b工作频率khz输出功率pout(w)最小磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压耗(v/t)pfe(w窗口采用面积acw*ko(mm2)变压器温升δt线路结构f/b工作频率khz输出功率pout(w)最小磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压耗(v/t)pfe(w窗口采用面积acw*ko(mm2)线路结构f/b工作频率khz输出功率pout(w)最大磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压乏(v/t)pfe(w窗口使用面积acw*ko(mm2)变压器温升δt线路结构f/b工作频率khz输出功率pout(w)最大磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压乏(v/t)pfe(w窗口使用面积acw*ko(mm2)线路结构f/b工作频率khz输出功率pout(w)最小磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压耗(v/t)pfe(w窗口采用面积acw*ko(mm2)变压器温升δt线路结构f/b工作频率khz输出功率pout(w)最小磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压耗(v/t)pfe(w窗口采用面积acw*ko(mm2)线路结构f/b工作频率khzpout(w)最小磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)0每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压耗(v/t)pfe(w窗口采用面积acw*ko(mm2)变压器温升δt线路结构f/b工作频率khzpout(w)最大磁通bm(mt)工作磁通δb(mt)每匝电阻(μω/t)每匝磁芯损电压乏(v/t)pfe(w窗口使用面积acw*ko(mm2)。

如何计算高频变压器参数

如何计算高频变压器参数

如何计算高频变压器参数高频变压器是一种用于转换电能的电子设备,它对输入电压进行调整和转换,以产生所需的输出电压。

了解和计算高频变压器的参数对设计和使用变压器至关重要。

以下是计算高频变压器参数的方法:1.额定功率和电流:首先确定所需的额定输出功率和电流。

额定功率指的是变压器所能提供的最大输出功率,而额定电流指的是变压器能够承受的最大电流。

2.额定电压比:确定输入电压和输出电压之间的额定电压比。

额定电压比是变压器输入和输出电压之间的比值。

根据所需的输出电压和输入电压来计算额定电压比。

3.磁感应强度和磁通密度:磁感应强度是磁场的强度,通过变压器的铁芯。

磁感应强度的大小取决于所需的输出功率和频率,以及变压器的尺寸和材料。

磁通密度是磁通通过单位面积的量度,计算方法为B=Φ/A,其中B为磁通密度,Φ为磁通量,A为磁路截面积。

4.磁路长度和磁路截面积:磁路长度是磁通从变压器的输入端流向输出端所需的路径长度。

磁路截面积是铁芯截面的面积。

根据所需的输出功率和输入电流,以及变压器的尺寸和材料来计算磁路长度和磁路截面积。

5.匝数比:根据额定电压比和磁路截面积来计算变压器的匝数比。

匝数比指的是输入线圈和输出线圈之间的匝数比。

匝数比的大小取决于所需的额定电压比和变压器的磁路截面积。

6.铜线直径和电流密度:铜线直径是变压器线圈所用的铜线的直径。

电流密度是单位截面积内所流经的电流量。

根据所需的额定电流和铜线的电阻来计算铜线直径和电流密度。

7.线圈绕制数和线圈厚度:根据变压器的匝数比和线圈长度来计算输入线圈和输出线圈的绕制数。

线圈厚度是线圈绕制的厚度。

根据所需的输出功率和变压器的尺寸来计算线圈绕制数和线圈厚度。

PQ3220高频变压器

PQ3220高频变压器
四.PQ-3220高频变压器的应用
PQ3220高频变压器常应用于电动车充电器用变压器、DC-DC转换器、驱动变压器、笔记本电源、逆变电源、UPS电源、通信电源等。
五.PQ3220高频变压器价格
PQ3220高频变压器的价格区间一般在3.5-6.5元之间,价格主要取决于产品的工艺复杂程度、客户对原材料的要求,以及是否要求过安规认证等。
供应相关产品
EI96扼流线圈
UU10.5滤波器
EC4215变压器
EE22电子变压器
EI57低频变压器
PQ5050变压器
EE65变压器
扼流圈500uH
二.PQ3220高频变压器性能
1.工作频率:20kHz-500KHz
2.输出功率:10 to 1000 W
3.工作温度:-40℃to +180℃
4.储存温度:-25℃to +85℃
5.储存湿度:30 to 95%
三.PQ3220高频变压器的特点
PQ3220高频变压器具有结构紧密,功率大,价格适中,可靠性高的特点。PQ型高频变压器的磁芯是为了适应新型开关电源的使用要求而设计的铁氧体磁芯,它的形状能满足工作在高频下的开关电源变压器减少铜损和铁损的要求,同样也能适应开关电源在温升方面的要求;它的圆形中心柱使绕线更为容易,线包容量加大,骨架的引线端使产品安装十分可靠,适用于开关电源和阻流线圈。
PQ3220高频变压器
一.PQ3220高频变压器尺寸外观图(单位:mm)
品名
式别
骨架样式



1边PIN(PIN距)
2边PIN(PIN距)
排距
PIN径
PQ3220
立式

33.0
35.0

高频变压器参数计算方法

高频变压器参数计算方法

高频变压器参数计算一.电磁学计算公式推导:1.磁通量与磁通密度相关公式:Ф = B * S ⑴ Ф ----- 磁通(韦伯)B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯S ----- 磁路的截面积(平方米)B = H * μ ⑵μ ----- 磁导率(无单位也叫无量纲)H ----- 磁场强度(伏特每米)H = I*N / l ⑶I ----- 电流强度(安培)N ----- 线圈匝数(圈T)l ----- 磁路长路(米)2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式:E L =⊿Ф / ⊿t * N ⑷E L = ⊿i / ⊿t * L ⑸⊿Ф ----- 磁通变化量(韦伯)⊿i ----- 电流变化量(安培)⊿t ----- 时间变化量(秒)N ----- 线圈匝数(圈T)L ------- 电感的电感量(亨)由上面两个公式可以推出下面的公式:⊿Ф / ⊿t * N = ⊿i / ⊿t * L 变形可得:N = ⊿i * L/⊿Ф再由Ф = B * S 可得下式:N = ⊿i * L / ( B * S ) ⑹且由⑸式直接变形可得:⊿i = E L * ⊿t / L ⑺联合⑴⑵⑶⑷同时可以推出如下算式:L =(μ* S )/ l * N2 ⑻这说明在磁芯一定的情况下电感量与匝数的平方成正比(影响电感量的因素) 3.电感中能量与电流的关系:Q L = 1/2 * I2 * L ⑼Q L -------- 电感中储存的能量(焦耳)I -------- 电感中的电流(安培)L ------- 电感的电感量(亨)4.根据能量守恒定律及影响电感量的因素和联合⑺⑻⑼式可以得出初次级匝数比与占空比的关系式:N1/N2 = (E1*D)/(E2*(1-D)) ⑽N1-------- 初级线圈的匝数(圈) E1-------- 初级输入电压(伏特)N2-------- 次级电感的匝数(圈) E2-------- 次级输出电压(伏特)二.根据上面公式计算变压器参数:1.高频变压器输入输出要求:输入直流电压: 200--- 340 V输出直流电压: 23.5V输出电流: 2.5A * 2输出总功率: 117.5W2.确定初次级匝数比:次级整流管选用VRRM=100V正向电流(10A)的肖特基二极管两个,若初次级匝数比大则功率所承受的反压高匝数比小则功率管反低,这样就有下式:N1/N2 = VIN(max) / (VRRM* k / 2) ⑾N1 ----- 初级匝数 VIN(max)------ 最大输入电压 k ----- 安全系数 N2 ----- 次级匝数 Vrrm ------ 整流管最大反向耐压这里安全系数取0.9由此可得匝数比N1/N2 = 340/(100*0.9/2) ≌ 7.63.计算功率场效应管的最高反峰电压:Vmax = V in(max) + (Vo+Vd)/ N2/ N1 ⑿Vin(max)----- 输入电压最大值 Vo ----- 输出电压 Vd ----- 整流管正向电压Vmax = 340+(23.5+0.89)/(1/7.6)由此可计算功率管承受的最大电压: Vmax ≌ 525.36(V)4.计算PWM占空比:由⑽式变形可得:D = (N1/N2)*E2/(E1+(N1 /N2*E2)D=(N1/N2)*(Vo+Vd)/V in(min)+N1/N2*(Vo+Vd) ⒀D=7.6*(23.5+0.89)/200+7.6*(23.5+0.89)由些可计算得到占空比D≌ 0.4815.算变压器初级电感量:为计算方便假定变压器初级电流为锯齿波,也就是电流变化量等于电流的峰值,也就是理想的认为输出管在导通期间储存的能量在截止期间全部消耗完。

高频变压器 参数

高频变压器 参数

高频变压器参数高频变压器是一种在电力系统中广泛应用的重要设备,它具有许多关键的参数。

本文将从多个角度介绍高频变压器的参数,以便读者更好地了解它的工作原理和应用。

一、额定功率高频变压器的额定功率是指它能够正常工作的最大功率。

这个参数非常重要,因为它决定了变压器是否能够满足电力系统的需求。

一般来说,额定功率越大,变压器的负载能力就越强,但同时也会增加成本和体积。

二、变比变压器的变比是指输入电压与输出电压之间的比值。

变比决定了变压器的升降压能力,它可以根据电力系统的需求进行设计。

变比可以通过改变变压器的绕组比例来实现,通常用于将高电压转换为低电压或者低电压转换为高电压。

三、频率响应高频变压器的频率响应是指它在不同频率下的工作性能。

由于电力系统中存在不同频率的电源,高频变压器需要能够适应不同的频率变化。

频率响应通常通过变压器的铁心材料和绕组设计来实现,以保证高频变压器在不同频率下的稳定工作。

四、损耗高频变压器的损耗是指在工作过程中产生的能量损失。

损耗包括铜损耗和铁损耗两部分。

铜损耗是指变压器绕组中电流通过导线时产生的热能损失,而铁损耗是指变压器铁心材料在工作过程中产生的磁能损失。

减小损耗是提高高频变压器效率的关键。

五、绝缘等级高频变压器的绝缘等级是指它在工作过程中所能承受的最高电压。

绝缘等级的选择要考虑到电力系统的电压水平和安全要求,以保证变压器的安全可靠运行。

绝缘等级通常通过选用合适的绝缘材料和绝缘结构来实现。

六、温升高频变压器的温升是指在额定负载下,变压器工作时产生的温度升高。

温升对变压器的寿命和可靠性有重要影响,因此必须控制在合理范围内。

温升可以通过优化变压器的散热结构和选择合适的冷却方式来降低。

总结高频变压器的参数对其工作性能和应用范围有着重要影响。

通过对额定功率、变比、频率响应、损耗、绝缘等级和温升等参数的了解,我们可以更好地理解高频变压器的工作原理和特点。

同时,在实际应用中,还需根据具体需求选择合适的高频变压器,以确保电力系统的安全稳定运行。

各种开关电源变压器各种高频变压器参数EE16EE19EE55EI60EI50等等的参数

各种开关电源变压器各种高频变压器参数EE16EE19EE55EI60EI50等等的参数

各种开关电源变压器各种⾼频变压器参数EE16EE19EE55EI60EI50等等的参数功率铁氧体磁芯常⽤功率铁氧体材料牌号技术参数EI型磁芯规格及参数PQ型磁芯规格及参数EE型磁芯规格及参数EC、EER型磁芯规格及参数1,磁芯向有效截⾯积:Ae2,磁芯向有效磁路长度:le3,相对幅值磁导率:µa4,饱和磁通密度:Bs1 磁芯损耗:正弦波与矩形波⽐较⼀般情况下,磁芯损耗曲线是按正弦波+/-交流(AC)激励绘制的,在标准的和正常的时候,是不提供极⼤值曲线的。

涉及到开关电源电路设计的⼀个共同问题是正弦波和矩形波激励的磁芯损耗的关系。

对于⾼电阻率的磁性材料如类似铁氧体,正弦波和矩形波产⽣的损耗⼏乎是相等的,但矩形波的损耗稍微⼩⼀些。

材料中存在⾼的涡流损耗(如⼤型叠⽚式或⼤型切割磁芯)时,矩形波损耗是正弦波损耗的1/2~2/3。

D.Y.Chen提供的参考资料解释了这种现象。

⼀般情况下,具有矩形波的磁芯损耗⽐具有正弦波的磁芯损耗低⼀些。

但在元件存在铜损的情况下,这是不正确的。

在变压器中,⽤矩形波激励时的铜损远远⼤于⽤正弦波激励时的铜损。

⾼频元件的损耗在铜损⽅⾯显得更多,集肤效应损耗⽐矩形波激励磁芯的损耗给⼈们的印象更深刻。

举个例⼦,在20kHz、⽤17#美国线规导线的绕组时,矩形波激励的磁芯损耗⼏乎是正弦波激励磁芯损耗的两倍。

例如,对于许多开关电源来说,具有矩形波激励磁芯的5V、20A和30A输出的电源,必须采⽤多股绞线或利兹(Litz)线绕制线圈,不能使⽤粗的单股导线。

2 Q值曲线所有磁性材料制造⼚商公布的Q值曲线都是低损耗滤波器⽤材料的典型曲线。

这些测试参数通常是⽤置于磁芯上的最适⽤的绕组完成的。

对于罐形磁芯,Q值曲线指出了⽤作⽣成曲线时的绕组匝数和导线尺⼨,导线是常⽤的利兹线,并且绕满在线圈⾻架上。

对于钼坡莫合⾦磁粉芯同样是正确的。

⽤最适合的绕组,并且导线绕满了磁芯窗⼝时测试,则Q值曲线是标准的。

RM8高频变压器

RM8高频变压器
式别
骨架样式



1边PIN(PIN距)
2边PIN(PIN距)
排距
PIN径
RM8-01
立式
I
26.0
25.0
18.0
6
3.0
6
3.0
18.0
Φ0.5
RM8-02
立式
II
27.0
31.0
18.5
6
3.8
6
3.8
20.3
Φ0.6
以上为公司常用骨架样式,其它款式暂未列入其中,欢迎咨询。本公司可按客户要求定制各种规格RM8高频变压器。
二.RM8高频变压器性能
1.工作频率:20kHz-500KHz
2.输出功率:15 to 60 W
3.工作温度:-40℃to +125℃
4.储存温度:-25℃to +85℃
5.储存湿度:30 to 95%
三.RM8高频变压器的特点
RM8高频变压器具有尺寸小,价格便宜,可靠性高的特点。RM8变压器是为了适应现代开关电源变压器的使用要求而设计的新型铁氧体磁芯变压器,它的磁芯把线包紧紧包在其中,能使变压器漏感尽量小,EMI性能最好,辐射最小,且能满足工作在高频下的开关电源变压器减少铜损和铁损的要求,同样也能适应开关电源在温升方面的要求;可尽可能地缩小电源整体的体积,利于小型化,它的圆形中心柱使绕线更为容易,线包容量加大,骨架的引线端使产品安装十分可靠,适用于开关电源和阻流线圈,是一款性能优秀的变压器型号。但缺点是成本稍高,加工工艺较其它款变压器复杂。
四.RM8高频变压器的应用
RM8高频变压器常应用于DC-DC转换器、驱动变压器、数码产品、XDSL变压器等。
五.RM8高频变压器价格

EF16高频变压器

EF16高频变压器
2.输出功率:4.0 to 12 W
3.工作温度:-40℃to +125℃
4.储存温度:-25℃to +85℃
5.储存湿度:30 to 95%
三.EF16高频变压器的特点
EF16高频变压器具有尺寸小,价格便宜,可靠性高的特点。EF型变压器是基本型的铁氧体磁芯,它们被广泛用于开关电源及和多种电子线路中,振荡方式有全桥,半桥,单端式,谐振式,具有优良的材料特性,适用于典型的变压器结构,EF型磁芯增大了磁芯的截面积,可尽可能地缩小电源整体的体积,利于小型化,可增大输出功率,适用于各种开关电源变压器和阻流线圈。
EI96扼流线圈
UU9.8滤波器
EC4215变压器
EE22电子变压器
EI57低频变压器
PQ5050变压器
EE55变压器
扼流圈500uH
四.EF16高频变压器的应用
EF16高频变压器常应用于手机充电器、DC-DC转换器、驱动变压器、数码相机、手持式开关电源充电器等。
五.EF16高频变压器价格
EF16高频变压器的价格区间一般在1.7-2.5元之间,价格主要取决于产品的工艺复杂程度、客户对原材料的要求,以及是否要求过安规认证等。
供应相关产品
卧式
II
18.5
19.0
14.5
4
3.5
4
3.5
15.7
Φ0.6
EF16-04
卧式
II
18.5
20.0
14.5
7
2.5
7
2.5
15.2
Φ0.6
以上为公司常用骨架样式,其它款式暂未列入其中,欢迎咨询。本公司可按客户要求定制各种规格EF16高频变压器。
二.EF16高频变压器性能

高频变压器参数计算

高频变压器参数计算

高频变压器参数计算一.电磁学计算公式推导:1.磁通量与磁通密度相关公式:Ф = B * S⑴Ф----- 磁通(韦伯)B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯S ----- 磁路的截面积(平方米)B = H * μ⑵μ----- 磁导率(无单位也叫无量纲)H ----- 磁场强度(伏特每米)H = I*N / l⑶I ----- 电流强度(安培)N ----- 线圈匝数(圈T)l ----- 磁路长路(米)2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式:EL =⊿Ф / ⊿t * N⑷EL = ⊿i / ⊿t * L⑸⊿Ф----- 磁通变化量(韦伯)⊿i ----- 电流变化量(安培)⊿t ----- 时间变化量(秒)N ----- 线圈匝数(圈T)L ------- 电感的电感量(亨)由上面两个公式可以推出下面的公式:⊿Ф / ⊿t * N = ⊿i / ⊿t * L 变形可得:N = ⊿i * L/⊿Ф再由Ф = B * S可得下式:N = ⊿i * L / ( B * S )⑹且由⑸式直接变形可得:⊿i = EL * ⊿t / L⑺联合⑴⑵⑶⑷同时可以推出如下算式:L =(μ* S )/ l * N2⑻这说明在磁芯一定的情况下电感量与匝数的平方成正比(影响电感量的因素)3.电感中能量与电流的关系:QL = 1/2 * I2 * L⑼QL -------- 电感中储存的能量(焦耳)I -------- 电感中的电流(安培)L ------- 电感的电感量(亨)4.根据能量守恒定律及影响电感量的因素和联合⑺⑻⑼式可以得出初次级匝数比与占空比的关系式:N1/N2 = (E1*D)/(E2*(1-D))⑽N1 -------- 初级线圈的匝数(圈) E1 -------- 初级输入电压(伏特)N2 -------- 次级电感的匝数(圈) E2 -------- 次级输出电压(伏特)二.根据上面公式计算变压器参数:1.高频变压器输入输出要求:输入直流电压:200--- 340 V输出直流电压:23.5V输出电流: 2.5A * 2输出总功率:117.5W2.确定初次级匝数比:次级整流管选用VRRM =100V正向电流(10A)的肖特基二极管两个,若初次级匝数比大则功率所承受的反压高匝数比小则功率管反低,这样就有下式:N1/N2 = VIN(max) / (VRRM * k / 2)⑾N1 ----- 初级匝数VIN(max) ------ 最大输入电压k ----- 安全系数N2 ----- 次级匝数Vrrm ------ 整流管最大反向耐压这里安全系数取0.9由此可得匝数比N1/N2 = 340/(100*0.9/2) ≌7.63.计算功率场效应管的最高反峰电压:Vmax = Vin(max) + (Vo+Vd)/ N2/ N1⑿Vin(max) ----- 输入电压最大值Vo ----- 输出电压Vd ----- 整流管正向电压Vmax = 340+(23.5+0.89)/(1/7.6)由此可计算功率管承受的最大电压: Vmax ≌525.36(V)4.计算PWM占空比:由⑽式变形可得:D = (N1/N2)*E2/(E1+(N1 /N2*E2)D=(N1/N2)*(Vo+Vd)/Vin(min)+N1/N2*(Vo+Vd)⒀D=7.6*(23.5+0.89)/200+7.6*(23.5+0.89)由些可计算得到占空比D≌0.4815.算变压器初级电感量:为计算方便假定变压器初级电流为锯齿波,也就是电流变化量等于电流的峰值,也就是理想的认为输出管在导通期间储存的能量在截止期间全部消耗完。

高频变压器参数计算

高频变压器参数计算

铁芯截面积A=1.25*√P(功率)。

铁芯取8500高斯。

每伏匝数取:T=450000/8500*S(截面积)漆包线载流量取2.5A-3.5A/mm2小型变压器的绕制:小型变压器铁心匝数绕制随着电子元件大量应用在电厂控制、监测和自动回路中,小型变压器的应用日益广泛。

因小型变压器损坏,市场上一时又难以买到,引起设备不能正常运行的事故较多。

因此,除加强小型变压器的运行维护外,还应掌握小型变压器的绕制。

1 小型变压器的设计设计小型变压器,主要有以下几个步骤:(1)计算变压器的功率;(2)计算变压器的铁心;(3 )计算变压器线圈匝数;(4)计算变压器绕组导线的截面积;(5)计算变压器铁心窗口容纳绕组的导线及绝缘物。

1.1 功率的计算变压器的功率可根据下式计算,即P=IV (1)式中P——电功率;I——电流;V——电压。

先算出次级功率,然后再算初级功率。

线圈总功率(即变压器功率)的计算方法与硅钢片的种类有关,将次级功率加上消耗功率即得初级功率,一般来说,铁心消耗功率约为15%,即初级功率算式如下P1=1.18 P2 (2)式中P1——初级功率;P2——次级功率。

1.2 铁心的计算变压器的功率求出后,可用下式求出铁心有效截面积,即(3)式中A为铁心有效截面积(cm2),数字1.2是根据铁片的不同种类通过经验公式取得的,一般变压器硅钢片采用磁通密度1~1.2 T,用公式(3);如电动机硅钢片采用磁通密度0.8~1 T,可将公式(3)中的1.2改成1.6;如普通黑铁片采用磁通密度0.6~ 0.7 T,可将公式(3)中的1.2改成2。

以上是已知电功率后选铁心时使用的方法,如有现成的铁心,则可以用下式来求可绕制的功率。

(4)式中铁心有效截面积A=铁心宽(cm)×铁心迭厚(cm)。

1.3 匝数的计算求出了铁心有效截面积就可求出每伏应绕制的匝数,计算公式如下(5)式中T为每伏匝数,B为铁心磁通密度(T),A为铁心有效截面积(c m2)。

高频变压器参数

高频变压器参数
技术参数:
推挽变压器(很适合后级倍压电路用)
外型: EE4220
工作频率10KHZ~40KHZ
输入电压:12VDC
全桥整流输出电压规格:
60V/120V/240V/360V/420V/
480V
效率:90%
初级对次级耐压: 2000VAC/1MIN
初级电感量: 300uH MIN
漏感量: 3.5uH MAX
效率:90%
初级对次级耐压: 1500VAC/1MIN
初级电感量: 220uH MIN
漏感量: 3uH MAX
效率:90%
初级对次级耐压: 1500VAC/1MIN
初级电感量: 220uH MIN
漏感量: 3uH MAX
技术参数:
推挽变压器
外型: EE4215
工作频率25KHZ~35KHZ
输入电压:12VDC
全桥整流输出电压规格:
240V/250V/264V/370V/380V/
410V/500V/510V/级耐压: 1500VAC/1MIN
初级电感量: 220uH MIN
漏感量: 3uH MAX
技术参数:
推挽变压器
外型: EE4215
工作频率25KHZ~35KHZ
输入电压:12VDC
全桥整流输出电压规格:
240V/250V/264V/370V/380V/
410V/500V/510V/650V/750V
EE4215 500WEE42 500W脉冲逆变器高频变压器
很适合后级全桥整流使用
技术参数:
推挽变压器
外型: EE4215
工作频率25KHZ~35KHZ
输入电压:12VDC
全桥整流输出电压规格:

高频变压器参数计算公式(精)

高频变压器参数计算公式(精)

设计实例:要求:输入AC 220V±10%效率:80% 工作频率 40KHZ输出电压 62V 电流:2A辅助绕组电压:20V/0.1A最大占空比: 0.48一.计算最小直流电压和最大直流电压Emin=220*0.9*1.1=218VEmax=220*1.1*1.4=339V二.计算输入功率和视在功率Pin==Po/η=62*2/0.8=155WPt=Po/η+Po=155+124=279w三.计算AP 值选择磁芯Pin*10²2*F*Bm*J*Ku*Ki279*10²2*40*103*0.15*4*0.4*1== 1.45选择PQ32/30磁芯Ae=1.6Aw=0.994Ap=1.6*0.994=1.59结果大于计算的值,符合要求。

材质选用PC40型。

四.计算初级电流峰值和有效值设定电路工作在连续模式,根据输入电压的范围取Krp 为0.6 2PinEmin*Dmax*(2-Krp 2*155 218*0.48*(2-0.6= 2.1AIrms =Ip* Dmax*(Krp²/3-Krp+1=2.1* 0.48*(0.6²/3-0.6+1=1.05A五.计算初级电感量连续模式 Emin*Dmax Ip1 =Ip2(1-Krp F*(Ip2-Ip1 =2.1*(1-0.6=0.84 218*0.4840*103*(2.1-0.84 =2.076mH 断续模式 Emin²*Dmax² 2*Pin*F 218²*0.48² 2*155*40*103=883.0uH=Lp==AP ==Aw*Ac== ==Ip = = Lp =六.计算初级、次级、反馈绕组的圈数 Dmax Upmin 计算变压比:n=1-Dmax Up2 =0.482181-0.4862= 3.2454初级圈数 Emax*104 4*F*Bm*Ae339*1044*40*103*0.15*1.61=87.7TS 取整数88TS 次级圈数 Np Np*(1-Dmax*Us1 n Upmin* Dmax= Np 88n 3.2454=27TS反馈圈数Np*(1-Dmax*Us1 Upmin* Dmax=8.7TS 取9TS 八.核算临界电感量(HT2Pin 2 0.000025 2*155=882.8uH计算出的结果和断续模式的电感一致。

高频变压器参数计算

高频变压器参数计算

高频变压器参数计算
I ----- 强度(安培)
N ----- 线圈匝数(圈T)
l ----- 磁路长路(米)
2.中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式:EL =⊿Ф / ⊿t * N ⑷
EL = ⊿i / ⊿t * L ⑸
⊿Ф ----- 磁通变幻量(韦伯)
⊿i ----- 电流变幻量(安培)
⊿t ----- 时光变幻量(秒)
N ----- 线圈匝数(圈T)
L ------- 电感的电感量(亨)
由上面两个公式可以推出下面的公式:
⊿Ф / ⊿t * N = ⊿i / ⊿t * L 变形可得:
N = ⊿i * L/⊿Ф
再由Ф = B * S 可得下式:
N = ⊿i * L / ( B * S ) ⑹
且由⑸式挺直变形可得:
⊿i = EL * ⊿t / L ⑺
联合⑴⑵⑶⑷同时可以推出如下算式:
L =(μ* S )/ l * N2 ⑻
这解释在磁芯一定的状况下电感量与匝数的平方成正比(影响电感量
的因素)
3.电感中能量与电流的关系:
QL = 1/2 * I2 * L ⑼
QL -------- 电感中储存的能量(焦耳)
I -------- 电感中的电流(安培)
L ------- 电感的电感量(亨)
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PQ2620高频变压器

PQ2620高频变压器

PQ2620高频变压器一.PQ2620高频变压器尺寸外观图(单位:mm)品名式别骨架样式长宽高1边PIN(PIN距)2边PIN(PIN距)排距PIN径PQ2620立式Ⅱ28.0 31.0 22.0 6 3.8 6 3.8 25.4 Φ0.6以上为公司常用骨架样式,其它款式暂未列入其中,欢迎咨询。

本公司可按客户要求定制各种规格PQ2620高频变压器。

二. PQ2620高频变压器性能1.工作频率:20kHz-500KHz2.输出功率:10 to 1000 W3.工作温度:-40℃ to +180℃4.储存温度:-25℃ to +85℃5.储存湿度:30 to 95%三. PQ2620高频变压器的特点PQ2620高频变压器具有结构紧密,功率大,价格适中,可靠性高的特点。

PQ 型高频变压器的磁芯是为了适应新型开关电源的使用要求而设计的铁氧体磁芯,它的形状能满足工作在高频下的开关电源变压器减少铜损和铁损的要求,同样也能适应开关电源在温升方面的要求;它的圆形中心柱使绕线更为容易,线包容量加大,骨架的引线端使产品安装十分可靠,适用于开关电源和阻流线圈。

四. PQ2620高频变压器的应用PQ2620高频变压器常应用于电动车充电器用变压器、DC-DC转换器、驱动变压器、笔记本电源、逆变电源、UPS电源、通信电源等。

五. PQ2620高频变压器价格PQ2620高频变压器的价格区间一般在2.8-4.9元之间,价格主要取决于产品的工艺复杂程度、客户对原材料的要求,以及是否要求过安规认证等。

供应相关产品EI96扼流线圈UU10.5滤波器EC4215变压器EE22电子变压器EI57低频变压器PQ5050变压器EE65变压器扼流圈500uH。

高频变压器参数计算

高频变压器参数计算

高频变压器参数计算一.电磁学计算公式推导:1.磁通量与磁通密度相关公式:Ф = B * S ⑴Ф ----- 磁通(韦伯)B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯S ----- 磁路的截面积(平方米)B = H * μ⑵μ ----- 磁导率(无单位也叫无量纲)H ----- 磁场强度(伏特每米)H = I*N / l ⑶I ----- 电流强度(安培)N ----- 线圈匝数(圈T)l ----- 磁路长路(米)2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式:E L =⊿Ф / ⊿t * N ⑷E L = ⊿i / ⊿t * L ⑸⊿Ф ----- 磁通变化量(韦伯)⊿i ----- 电流变化量(安培)⊿t ----- 时间变化量(秒)N ----- 线圈匝数(圈T)L ------- 电感的电感量(亨)由上面两个公式可以推出下面的公式:⊿Ф / ⊿t * N = ⊿i / ⊿t * L 变形可得:N = ⊿i * L/⊿Ф再由Ф = B * S 可得下式:N = ⊿i * L / ( B * S ) ⑹且由⑸式直接变形可得:⊿i = E L * ⊿t / L ⑺联合⑴⑵⑶⑷同时可以推出如下算式:L =(μ* S )/ l * N2⑻这说明在磁芯一定的情况下电感量与匝数的平方成正比(影响电感量的因素) 3.电感中能量与电流的关系:Q L = 1/2 * I2 * L ⑼Q L -------- 电感中储存的能量(焦耳)I -------- 电感中的电流(安培)L ------- 电感的电感量(亨)4.根据能量守恒定律及影响电感量的因素和联合⑺⑻⑼式可以得出初次级匝数比与占空比的关系式:N1/N2 = (E1*D)/(E2*(1-D)) ⑽N1-------- 初级线圈的匝数(圈) E1-------- 初级输入电压(伏特)N2-------- 次级电感的匝数(圈) E2-------- 次级输出电压(伏特)二.根据上面公式计算变压器参数:1.高频变压器输入输出要求:输入直流电压:200--- 340 V输出直流电压:23.5V输出电流: 2.5A * 2输出总功率:117.5W2.确定初次级匝数比:=100V正向电流(10A)的肖特基二极管两个,若初次级匝次级整流管选用VRRM数比大则功率所承受的反压高匝数比小则功率管反低,这样就有下式:N1/N2 = V IN(max) / (V RRM * k / 2) ⑾------ 最大输入电压 k ----- 安全系数N1 ----- 初级匝数 VIN(max)N2 ----- 次级匝数 Vrrm ------ 整流管最大反向耐压这里安全系数取0.9由此可得匝数比N1/N2 = 340/(100*0.9/2) ≌ 7.63.计算功率场效应管的最高反峰电压:Vmax = V in(max) + (Vo+Vd)/ N2/ N1 ⑿----- 输入电压最大值 Vo ----- 输出电压Vin(max)Vd ----- 整流管正向电压Vmax = 340+(23.5+0.89)/(1/7.6)由此可计算功率管承受的最大电压: Vmax ≌ 525.36(V) 4.计算PWM占空比:由⑽式变形可得:D = (N1/N2)*E2/(E1+(N1 /N2*E2)D=(N1/N2)*(Vo+Vd)/V in(min)+N1/N2*(Vo+Vd) ⒀D=7.6*(23.5+0.89)/200+7.6*(23.5+0.89)由些可计算得到占空比D≌0.4815.算变压器初级电感量:为计算方便假定变压器初级电流为锯齿波,也就是电流变化量等于电流的峰值,也就是理想的认为输出管在导通期间储存的能量在截止期间全部消耗完。

RM6高频变压器

RM6高频变压器
EC4215变压器
EE22电子变压器
EI57低频变压器
PQ5050变压器
EE55变压器
扼流圈500uH
RM6高频变压器
一.RM6高频变压器尺寸外观图(单位:mm)
品名
式别
骨架样式



1边PIN(PIN距)
2边PIN(PIN距)
排距
PIN径
RM6-01
立式
I
19.0
24.5
14.5
4
4.0
4
4.0
15.0
Φ0.5
RM6-02
立式
II
21.0
21.5
14.0
6
3.0
6
3.0
18.1
Φ0.7
RM6-03
4.储存温度:-25℃to +85℃
5.储存湿度:30 tபைடு நூலகம் 95%
三.RM6高频变压器的特点
RM6高频变压器具有尺寸小,价格便宜,可靠性高的特点。RM6变压器是为了适应现代开关电源变压器的使用要求而设计的新型铁氧体磁芯变压器,它的磁芯把线包紧紧包在其中,能使变压器漏感尽量小,EMI性能最好,辐射最小,且能满足工作在高频下的开关电源变压器减少铜损和铁损的要求,同样也能适应开关电源在温升方面的要求;可尽可能地缩小电源整体的体积,利于小型化,它的圆形中心柱使绕线更为容易,线包容量加大,骨架的引线端使产品安装十分可靠,适用于开关电源和阻流线圈,是一款性能优秀的变压器型号。但缺点是成本稍高,加工工艺较其它款变压器复杂。
四.RM6高频变压器的应用
RM6高频变压器常应用于DC-DC转换器、驱动变压器、数码产品、XDSL变压器等。
五.RM6高频变压器价格

高频变压器参数计算方法.pdf

高频变压器参数计算方法.pdf

高频变压器参数计算一.电磁学计算公式推导:1.磁通量与磁通密度相关公式:Ф = B * S ⑴ Ф ----- 磁通(韦伯)B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯 S ----- 磁路的截面积(平方米)B = H * μ⑵ μ ----- 磁导率(无单位也叫无量纲)H ----- 磁场强度(伏特每米)H = I*N / l ⑶ I ----- 电流强度(安培)N ----- 线圈匝数(圈T)l ----- 磁路长路(米)2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式:E L =⊿Ф / ⊿t * N ⑷ E L = ⊿i / ⊿t * L ⑸ ⊿Ф ----- 磁通变化量(韦伯)⊿i ----- 电流变化量(安培)⊿t ----- 时间变化量(秒)N ----- 线圈匝数(圈T)L ------- 电感的电感量(亨)由上面两个公式可以推出下面的公式:⊿Ф / ⊿t * N = ⊿i / ⊿t * L 变形可得: N = ⊿i * L/⊿Ф再由Ф = B * S 可得下式:N = ⊿i * L / ( B * S ) ⑹且由⑸式直接变形可得: ⊿i = E L * ⊿t / L ⑺联合⑴⑵⑶⑷同时可以推出如下算式:L =(μ* S )/ l * N2⑻这说明在磁芯一定的情况下电感量与匝数的平方成正比(影响电感量的因素)3.电感中能量与电流的关系:Q L = 1/2 * I 2 * L ⑼Q L -------- 电感中储存的能量(焦耳)I -------- 电感中的电流(安培)L ------- 电感的电感量(亨)4.根据能量守恒定律及影响电感量的因素和联合⑺⑻⑼式可以得出初次级匝数比与占空比的关系式:N1/N2 = (E1*D)/(E2*(1-D)) ⑽N1-------- 初级线圈的匝数(圈) E1-------- 初级输入电压(伏特)N2-------- 次级电感的匝数(圈) E2-------- 次级输出电压(伏特)二.根据上面公式计算变压器参数:1.高频变压器输入输出要求:输入直流电压: 200--- 340 V输出直流电压: 23.5V输出电流: 2.5A * 2输出总功率: 117.5W2.确定初次级匝数比:次级整流管选用V RRM =100V正向电流(10A)的肖特基二极管两个,若初次级匝数比大则功率所承受的反压高匝数比小则功率管反低,这样就有下式: N1/N2 = V IN(max) / (V RRM * k / 2) ⑾N1 ----- 初级匝数 V IN(max) ------ 最大输入电压 k ----- 安全系数 N2 ----- 次级匝数 Vrrm ------ 整流管最大反向耐压 这里安全系数取0.9由此可得匝数比N1/N2 = 340/(100*0.9/2) ≌ 7.63.计算功率场效应管的最高反峰电压:Vmax = V in(max) + (Vo+Vd)/ N2/ N1 ⑿ V in(max) ----- 输入电压最大值 Vo ----- 输出电压Vd ----- 整流管正向电压 Vmax = 340+(23.5+0.89)/(1/7.6)由此可计算功率管承受的最大电压: Vmax ≌ 525.36(V) 4.计算PWM占空比:由⑽式变形可得:D = (N1/N2)*E2/(E1+(N1 /N2*E2)D=(N1/N2)*(Vo+Vd)/V in(min)+N1/N2*(Vo+Vd) ⒀D=7.6*(23.5+0.89)/200+7.6*(23.5+0.89)由些可计算得到占空比D≌ 0.4815.算变压器初级电感量:为计算方便假定变压器初级电流为锯齿波,也就是电流变化量等于电流的峰值,也就是理想的认为输出管在导通期间储存的能量在截止期间全部消耗完。

5V2A高频变压器设计及参数

5V2A高频变压器设计及参数

5V,2A 反激式電源變壓器設計要求:VinAC = 85V ~ 265V f= 50/60HzVout = 5V + 5%Iout = 2A纹波电压 = 20mvVbias = 22V, 0.1A (偏置線圈電壓取 22V, 100mV)η = 0.8-0.85fs = 60KHz計算過程:1.設工作模式為 DCM 臨界狀態.Pout = 5*2 = 10WPin = Pout/η= 10/0.8 = 12.5WV inDCmin = 85* 2-30(直流紋波電壓)= 90V V inDCmax = 265* 2=375V2.匝數比計算 , 設最大占空比Dmax = 0.45 :13918.12)45.01(*)2.05.05(45.0*90)1(*)d out (*n max max min in ≈=-++=-++=D V V V D V L DC 式中:Vd 為輸出整流二極管導通壓降,取0.5V;VL 為輸出濾波電感壓降, 取0.2V.3.初級峰值電流計算:A D V P I DC 494.045.0*9010*2*out 2p max min in ===4.初級電感量計算:H H I V D L DC u 62110*621494.0*10*13290*45.0p *fs *p 63min in max ====5.變壓器磁芯選擇EFD20, 參數如下:Ae = 28.5mm 2 AL = 1200+30%-20%nH/N 2 Le = 45.49mm Cl =1.59mm -1 Aw = 50.05mm 2 Ap = 1426.425mm 46.初級繞組,次級繞組及偏置繞組匝數計算:)(5482.53285.0*2.010*10*621*494.0e *w 10*p *p p 464匝≈===-A B L I N )(515.41354n p s 匝≈===N N 匝2091.192.05.055*)7.022(s *)(b d out bd b ≈=+++=+++=L V V V N V V N 式中:Lp 為初級電感量, 單位H;Ip 為初級峰值電流, 單位A;Bw 為磁芯工作磁感應強度, 取0.2T,單位為T;Ae 為磁芯截面面積, 單位為cm 2;Vb 為偏置繞組電壓Vbias=22V ;Vbd 為偏置繞組整流二極管壓降,取0.7V.7.氣隙長度計算:0.168mm cm 0168.010*62110*285.0*54*14.3*4.0p 10*e *p 4.0g 68282====---L A N L π 式中:Lg 單位為cm;Lp 單位為H;Ae 單位為cm 2.8.重新核算占空比Dmin,Dmax 及最大磁通密度Bmax:(1).當輸入電壓為最低時:V inDCmin =90V4515.09013*)2.05.05(13*)2.05.05(V n *)(n *)(max inDCmin d out d out =+++++=+++++=L L V V V V V V D (2).當輸入電壓為最高時:V inDCmax =375V1649.037513*)2.05.05(13*)2.05.05(V n *)(n *)(min inDCmax d out d out =+++++=+++++=L L V V V V V V D (3).Bmaxuass 3000uass 1993100*285.0*54494.0*621100*e *p p *p m ax G G A N I L B <=== 式中:Lp 單位為uH; Ip 單位為A; Np 單位為N(匝); Ae 單位為cm 2.9.繞組線徑計算及窗口占有率:肌膚深度:mm 182.010*1321.66fs 1.663===d , 2d = 0.364mm 線徑選取需滿足:導線直徑需大於兩倍的肌膚深度時,需采用多股線.假設電流密度 J=4A/mm 2(1).初級繞組線徑計算:Ip=0.494A,I RMS =Ip*max D =0.494*45.0=0.331A ,22mm 0827.0/mm4.3310w ==A A A ,查表采用Aw = 0.0962mm 2的導線,其裸銅線徑為0.35mm<0.364mm(肌膚深度), 包括皮膜最大直徑為0.402mm.占有窗口面積為Wa=54*0.4022=8.7266mm 2.(2).次級繞組線徑計算:Io=2A, I RMS =Io=2A,Aw=2A/4=0.5mm 2,多股并繞采用Aw=0.1257mm 2的導線, 其裸銅線徑為0.4mm,采用0.5/0.1257=4股并繞, 包括皮膜最大直徑為0.456mm. 占有窗口面積為Wa=5*4*0.4562=4.1587mm 2.(3).偏置繞組線徑計算:Io=0.1A, I RMS =Io=0.1A,Aw=0.1A/4=0.025mm 2,采用Aw=0.0254mm 2的導線,其裸銅線徑為0.18mm<0.364mm(肌膚深度), 包括皮膜最大直徑為0.226mm.占有窗口面積為Wa=20*0.2262=1.0215mm2.全部繞組占有窗口面積為=8.7266+4.1587+1.0215=13.9068mm2.占總窗口面積=(E-D)*F=50.05mm2的27.8%.10.結構設計:EFD20磁芯的骨架,窗口長度13.5mm,寬度10.5mm.如下圖示:初級繞組導線最大直徑為0.402mm,每層可繞13.5/0.402=33.5匝,54匝要用2層,每層分別繞30匝,24匝,每層厚度為0.402mm.次級繞組導線最大直徑為0.456mm,每層可繞13.5/0.456=29.6匝,5匝只要用1層,厚度為0.456mm.偏置繞組導線最大直徑為0.226mm,每層可繞13.5/0.226=59.7匝,20匝只要用1層,厚度為0.226mm.使用順序繞法,繞組排列如下:繞組總厚度=0.6+0.402+0.402+0.226+0.456=2.836mm < 磁芯窗口寬度=(E-D)/2=(15.4-8.9)/2=3.25mm.11.估算損耗及溫升:(1).各繞組之線長:依照平均匝長=2舌寬+2疊厚+4窗寬,得:Np1 = 2*(8.9+3.6)+4*(0.6+0.201)=28.204mmNp2 = 2*(8.9+3.6)+4*(0.6+0.201*2+0.15)=29.608mmNb = 2*(8.9+3.6)+4*(0.6+0.201*2+0.15*2+0.113)=30.66mmNs = 2*(8.9+3.6)+4*(0.6+0.201*2+0.15*4+0.113+0.228)= 31.572mm 即Np 線長L Np =30*28.204+24*29.608= 1556.712 mm= 155.6712 cmNb 線長L Nb =20*30.66= 613.2mm=61.32cmNs 線長L Ns =5* 31.572=157.86mm=15.786cm查線阻表可知: 0.402mm WIRE R DC =0.00259Ω/cm @100℃0.456mm WIRE R DC =0.00198Ω/cm @100℃0.226mm WIRE R DC =0.01001Ω/cm @100℃R @100℃=1.4* R @20℃(2).初級,次級各電流值:求次級各電流值,已知Io=2A.次級平均峰值電流:A D Io Is pa 636.345.012max 1=-=-= 次級直流有效電流:A s I D Is pa rms 69.2636.3*)45.01(*max)1(22=-=-= 次級交流有效電流:A I s I Is rms ac 79.1269.2o 2222=-=-=求初級各電流值:因為Np*Ip=Ns*Is初級平均峰值電流:A n Is Ip papa 279.013636.3=== 初級直流有效電流:A Ip D Ip pa rms 125.045.0*279.0max *=== 初級交流有效電流:A p I D Ip pa ac 186.0279.0*45.0*max 2===(3).求各繞組交,直流電阻:初級:RpDC =(LNp*RDC)/2=(155.6712*0.00259)/2=0.2015ΩRpac =1.6* RpDC=0.321Ω次級:RsDC =(LNs*RDC)/2=(15.786*0.00198)/2=0.0156ΩRsac =1.6* RsDC=0.0249Ω偏置:RbDC=61.32*0.01001=0.6138Ω(4).計算各繞組交直流銅損耗:初級直流損耗:PpDC =I2rms* RpDC=0.125*0.2015=0.02518W。

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