各位討論一下反激變壓器為什么需要氣隙,而正激不要?
大家好,反激變壓器為什么需要氣隙,而正激不要?請大家各抒己見!!!
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@bijingxin
這位大哥相信你這么說一定把開關電源的原理搞的很透徹,那你能不能用你自己的語言把這個原理說清楚呢???
開氣隙有兩個目的:
1、是為了達到所需要的電感量.因反激電路在開關管導通時存儲的能量與電感量有關,如電感量大,導通時間存儲的能量就小,這樣,為滿足輸出功率的要求,他就會自動加大直流點(也就是我們常說的增大最小原邊電流,使電路工作在連續狀態).理論上,這樣會使原、副邊的峰值電流減小,對電路有利,但是,這樣也會使直流產生的磁感應強度上移,磁芯趨向飽和,這就引出開氣隙的另一目的:
2、吸收直流磁場,避免磁芯飽和.眾所周知,對于閉合磁路,很小的直流電流就足以使之飽和,如上述,一方面,從電路層面考慮,電感量大對電路參數有利,而電感量大意味著氣隙需減小(當然也可以增加匝數),但同時,對磁芯而言,氣隙又要大一點才不致飽和,實際上,設計的難點就是如何計算取得最佳點.
至于反激電路磁芯非得開氣隙倒未必,如前所述,如果使用閉合磁芯所得到的初級電感量,初級最小原邊電流仍小于0,這樣就不需氣隙,但滿足這樣條件的電路功率一定不大.
1、是為了達到所需要的電感量.因反激電路在開關管導通時存儲的能量與電感量有關,如電感量大,導通時間存儲的能量就小,這樣,為滿足輸出功率的要求,他就會自動加大直流點(也就是我們常說的增大最小原邊電流,使電路工作在連續狀態).理論上,這樣會使原、副邊的峰值電流減小,對電路有利,但是,這樣也會使直流產生的磁感應強度上移,磁芯趨向飽和,這就引出開氣隙的另一目的:
2、吸收直流磁場,避免磁芯飽和.眾所周知,對于閉合磁路,很小的直流電流就足以使之飽和,如上述,一方面,從電路層面考慮,電感量大對電路參數有利,而電感量大意味著氣隙需減小(當然也可以增加匝數),但同時,對磁芯而言,氣隙又要大一點才不致飽和,實際上,設計的難點就是如何計算取得最佳點.
至于反激電路磁芯非得開氣隙倒未必,如前所述,如果使用閉合磁芯所得到的初級電感量,初級最小原邊電流仍小于0,這樣就不需氣隙,但滿足這樣條件的電路功率一定不大.
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@刃禾
開氣隙有兩個目的:1、是為了達到所需要的電感量.因反激電路在開關管導通時存儲的能量與電感量有關,如電感量大,導通時間存儲的能量就小,這樣,為滿足輸出功率的要求,他就會自動加大直流點(也就是我們常說的增大最小原邊電流,使電路工作在連續狀態).理論上,這樣會使原、副邊的峰值電流減小,對電路有利,但是,這樣也會使直流產生的磁感應強度上移,磁芯趨向飽和,這就引出開氣隙的另一目的:2、吸收直流磁場,避免磁芯飽和.眾所周知,對于閉合磁路,很小的直流電流就足以使之飽和,如上述,一方面,從電路層面考慮,電感量大對電路參數有利,而電感量大意味著氣隙需減小(當然也可以增加匝數),但同時,對磁芯而言,氣隙又要大一點才不致飽和,實際上,設計的難點就是如何計算取得最佳點.至于反激電路磁芯非得開氣隙倒未必,如前所述,如果使用閉合磁芯所得到的初級電感量,初級最小原邊電流仍小于0,這樣就不需氣隙,但滿足這樣條件的電路功率一定不大.
增加原邊雜數應該可以增加電感量,和增加氣息是一樣的啊
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@刃禾
開氣隙有兩個目的:1、是為了達到所需要的電感量.因反激電路在開關管導通時存儲的能量與電感量有關,如電感量大,導通時間存儲的能量就小,這樣,為滿足輸出功率的要求,他就會自動加大直流點(也就是我們常說的增大最小原邊電流,使電路工作在連續狀態).理論上,這樣會使原、副邊的峰值電流減小,對電路有利,但是,這樣也會使直流產生的磁感應強度上移,磁芯趨向飽和,這就引出開氣隙的另一目的:2、吸收直流磁場,避免磁芯飽和.眾所周知,對于閉合磁路,很小的直流電流就足以使之飽和,如上述,一方面,從電路層面考慮,電感量大對電路參數有利,而電感量大意味著氣隙需減小(當然也可以增加匝數),但同時,對磁芯而言,氣隙又要大一點才不致飽和,實際上,設計的難點就是如何計算取得最佳點.至于反激電路磁芯非得開氣隙倒未必,如前所述,如果使用閉合磁芯所得到的初級電感量,初級最小原邊電流仍小于0,這樣就不需氣隙,但滿足這樣條件的電路功率一定不大.
L*I*I/(1/2)電感量大存儲的能量應該大呀?
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