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开关电源测试题

开关电源测试题
开关电源测试题

一、多选题(每题3分共60分)

1、BUCK式降压型开关电源电路多用于(A)

A桥式电路的基础电路;B功率因数校准电路;

C 脉宽调制控制电路;

D DC/DC变换电路

2、BOOST式升压型开关电源多用于(B)

A桥式电路的基础电路;B功率因数校准电路;

C 脉宽调制控制电路;

D DC/DC变换电路

3、在硬开关状态时;功率管开/关过程中,因同时承受电压,电流,所以功率

管的开关轨迹是处在(C)

A 安全工作区(SOA)下边缘;B安全工作区(SOA)外边;

C安全工作区(SOA)上边缘;D安全工作区(SOA)中间

4、整流模块电路包括以下那些部分(ABDE)

A 输入滤波电路;B整流电路; C DC/AC变换电路

D功率因数校正电路; E DC/DC变换电路

5、在交流电网上的干扰有(AB)

A 共模干扰B差摸干扰C静电干扰D噪音干扰

6、常用的直流电流采样有哪几种方式(AC)

A 利用霍尔组件采样电流B利用电导仪采样电流

C利用分流器采样电流 D 利用内阻仪采样电流

7、LVDS蓄电池低压保护电路的作用是(BD)

A对负载进行欠压保护 B防止电池深度放电

C 延长直流负载的后备时间 D延长部分重要设备使用时间

8、开关电源采用了什么技术使得具有了“提高了效率,减小电磁污染,提高了

元器件的使用寿命”(C)

A冗余技术 B软开关技术 C功率因数校正技术 D负载均流技术

9、PRS5000系列开关电源交流输入电压变动范围为( D )

A 187~242V B176~242V C140~270V D110~295V

10、AL6000告警模块任何情况下按( C )键,可随时使显示回复到正常状态。A按MODE键后再按星号键 B按星号键后再按星号MODE键

C按菜单键后再按星号键 D 按星号键后再按菜单键

11、AL6000告警模块可以储存(B)条历史信息,如果超过这个数,最早存

入的信息将被自动清除。

A200条 B250条 C300条 D350条

12、CU2000H控制模块中,手动均充功能,停止均充的条件是:(BCD)

A到达均充电压 B达到手控均充时长

C手工停止 D均充电流小于1A超过3分钟

13、CU2000H控制模块在(ABCD)情况下,发出“整流模块故障”告警;

A市电中断; B输出电压过高; C过热; D失灵

14、在控制模块中进行电池电流校准时,如果分流器量程为65mV/1000A,不

要在电流小于(D)情况下进行校准。

A 65A;

B 100A;

C 150A;

D 167A;

15、在控制模块上修改“维护密码”时,可以由以下(A)任意组合:

A数字; B字母; C标点; D符号;

16、AL175告警模块由于故障,需要进行更换处理时,需要将机架内的维修

开关置于(C)状态

A正常状态; B保护状态; C维修状态; D短路状态;

17、直流供电系统的机房温度范围要求通常在(D)之间

A 15~25℃

B 15~30℃

C 10~30℃

D 5~30℃

18、直流供电系统中,各专业机房直流配电总配电保护熔丝的额定电流应不

大于最大负载电流的(B)倍。

A 1

B 1.5

C 2

D 2.5

19、直流配电电缆全程压降一般情况下,-48V系统,最大不大于(B)

A 2.6V

B 3.2V

C 3.6V

D 4.2V

20、直流供电系统在正常的工作状态下,噪音一般符合( C )的指标要求。

A <30d

B B <40dB

C <50dB

D <60dB

二、问答题(每题20分,共40分)

1、某局(站)有一套PRS5000 高频开关电源,其中5号模块由于故障需要处理,

试简述用一版本为2.4 的整流模块进行更换处理的过程。

(略)

2、某局(站)对开关电源的两组蓄电池组做容量测试工作,试简述整个操作过

程。

(略)

(整理)开关电源试题

开关整流器的基本原理 一、填空 1、功率变换器的作用是()。 2、整流滤波器电路的作用是()。 3、开关电源控制器的作用是将输出()取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的(),从而调整()以使输出电压可调且稳定。 4、开关整流器的特点有()、()、()、()、()、()及()。 5、采用高频技术,去掉了(),与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只是相控整流器的(),重量已接近()。 6、相控整流器的功率随可控硅()的变化而变化,一般在全导通时,可接近()以上,而小负载时,仅为0.3左右,经过校正的开关电源功率因数一般在(),以上,并且基本不受()变化的影响。 7、在相控整流设备件,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪声较大,一般大于(),而开关电源在无风扇的情况下,可闻噪声仅为()左右。 8、开关电源采用的功率器件一般()较小,带功率因数补偿的开关电源其整流器效率可达()以上,较好的可做到()以上。 9、目前开关整流器的分类主要有两种,一类是采用()设计的整流器,一般称之为(),二是采用()设计的整流器,主要指()开关整流器。 10、谐振型技术主要是使各开关器件实现()或()导通或截止,从而减少开关损耗,提高开关频率。

11、按有源开关的过零开关方式分类,将谐振型开关技术分为()—ZCS、()—ZVS两大类。 12、单端正激变换电路广泛应用于()变换电路中,被认为是目前可靠性较高,制造不复杂的主要电路之一。 13、单端反激变换电路一般用在()输出的场合。 14、全桥式功率变换电路主要应用于()变换电路中。 15、半桥式功率变换电路得到了较广泛的应用,特别是在()和()的场合,其应用越来越普遍。 16、开关电源模块的寿命是由模块内部工作()所决定,温升高低主要是由模块的()高低所决定,现在市场上大量使用的开关电源技术,主要采用的是()技术。 17、功率密度就是功率的(),比值越大说明单位体积的功率越大。 18、计算功率有两种方法,一种是(),另一种是模块允许的,在交流和直流变化的全电压范围内所能提供的()。 19、谐振技术的应用原理是改善开关条件,使()或()的状态下来控制开关管的开关状态,使其在开头过程中()减小,从而大提高工作频率,降低体积重量,使功率()和()大幅度提高。 20、零电流开关式准谐振技术的主要优点是降低关断(),不受变压器的()和整流器的()的影响。 二、选择题 1、在开关电源中控制电路的发展将主要集中到以下几个方面其中错误的是(D )。 A高频化 B 智能化 C 小型化 D 多功能化 2、在开关电源中驱动电路一般都具有( B )作用。 A 隔离散 B 放大 C 延时 D 转换

开关稳压电源设计说明书

开关稳压电源设计说明书 学生姓名: 学号: 专业班级:物电学院电子2班报告提交日期: 2014年5月20日 湖南理工学院物电学院

目录 一、设计任务及要求 (2) 1、设计任务 (2) 2、设计要求 (2) 二、基本原理与分析 (2) 三、方案设计 (5) 1、开关器件的选择 (5) 2、参数的设定 (5) 四、电路设计 (5) 1、电路整体设计 (5) 2、电路工作原理 (5) 五、总结 (7) 六、参考文献 (7)

一、设计任务及要求 1、设计任务 设计一手机开关型电池充电器,满足: (1)开关电源型充电; (2)输入电压220V,输出直流电压自定; (3)恒流恒压; (4)最大输出电流为:I max=1.0 A; 2、设计要求 (1)合理选择开关器件; (2)完成全电路理论设计、绘制电路图; (3)撰写设计报告。 二、基本原理与分析 随着电子技术和集成电路的飞速发展,开关稳压电源的类型越来越多,分类方法也各不相同,如果按照开关管与负载的连接方式分类,开关电源可以分为串联型、并联型和变压器耦合(并联)型3种类型。下面分别对这三种类型的开关电源做一些简单的介绍。 (1)串联型。 图1所示的开关电源是串联型开关电源,其特点是开关调整管VT与负载R L串联。因此,开关管和续流二极管的耐压要求较低。且滤波电容在开关管导通和截止时均有电流,故滤波性能好,输出电压U0的纹波系数小,要求储能电感铁心截面积也较小。其缺点是:输出直流电压与电网电压之间没有隔离变压器,即所谓“热地盘”,不够安全;若开关管部短路,则全部输入直流电压直接加到负载上,会引起负载过压或过流,损坏元件。因此,输出端一般需加稳压管加以保护。 根据稳压条件可得:(U i-U0)T1/L=U0T2/L 即 U0=U1T1/(T1+T2)=(T1/T)U i,σ=T1/T 由上式可见,可以通过控制开关管激励脉冲的占空比σ来调整开关电源的输出电压U0。

开关电源试题

开关整流器的基本原理 1、功率变换器的作用是(将高压直流电压转换为频率大于20KHZ的高频脉冲电压)。 2、整流滤波器电路的作用是(将高频的脉冲电压转换为稳定的直流输出电压)。 3、开关电源控制器的作用是将输出(直流电压)取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的(宽度),从而调整(开通时间)以使输出电压可调且稳定。 4、开关整流器的特点有(重量轻、体积小、功率因数同、可闻噪声低、效率高、冲击电流小、模块式结构)。 5、采用高频技术,去掉了(工频变压器),与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只是相控整流器的(1/10),重量已接近(1/10)。 6、相控整流器的功率随可控硅(导通角)的变化而变化,一般在全导通时,可接近(0.7)以上,而小负载时,仅为0.3左右,经过校正的开关电源功率因数一般在(0.93),以上,并且基本不受()变化的影响。 7、在相控整流设备件,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪声较大,一般大于(60db),而开关电源在无风扇的情况下,可闻噪声仅为(45db)左右。 8、开关电源采用的功率器件一般(88%)较小,带功率因数补偿的开关电源其整流器效率可达(91%)以上,较好的可做到()以上。 9、目前开关整流器的分类主要有两种,一类是采用(硬开关技术)设计的整流器,一般称之为(SMR),二是采用(软开关技术)设计的整流器,主要指(谐振型)开关整流器。 10、谐振型技术主要是使各开关器件实现(零电压)或(零电流)导通或截止,从而减少开关损耗,提高开关频率。 11、按有源开关的过零开关方式分类,将谐振型开关技术分为(零电流开关型)—ZCS、(零电压开关型)—ZVS两大类。 12、单端正激变换电路广泛应用于(大功率)变换电路中,被认为是目前可靠性较高,制造不复杂的主要电路之一。 13、单端反激变换电路一般用在(小功率)输出的场合。 14、全桥式功率变换电路主要应用于(大功率)变换电路中。 15、半桥式功率变换电路得到了较广泛的应用,特别是在(高电压输入)和(大功率输出)的场合,其应

开关电源常见四大故障及检修方法

开关电源常见四大故障及检修方法 开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于深圳开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 1. 无输出,保险管正常这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。 2. 保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险

烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。 3. 有输出电压,但输出电压过高这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。 4. 输出电压过低除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低: a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。 b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。 c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。 12v开关电源维修分析 一.开关电源不启振,出现这种情况,我们首先要查看开关频率是否正确、保护电路是否封锁、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题以及开关管是否击穿等。

开关电源试题及标准答案

开关电源考试题(NEW) 一、通用知识部分(基础知识)、实物知识(共计150分) 1、单项选择题 1)滤波电路中,滤波电容放电常数愈大,输出滤波电压(),滤波效果愈好; A 愈低、 B 愈高、 C 愈好、 D 愈小 2)()二极管适合小电压大电流整流; A 肖特基势垒、 B 快速恢复、 C 超快速恢复、 D 普通 3)总效率η= ( ) / Pin ╳100% A P总、 B Pout 、 C P、 4)整流二极管的最大反向电压是指整流管()时,在它俩端出现的最大反向电压; A 导电、 B 不导电、 C 导通、 D 不导通? 5)()一般用在,输入电压小而输出电压大、输出电流不大的场合 A 全波整流、 B 半波整流、 C 倍压整流、 D 全桥整流 6)利用电感具有()的特点,在整流电路的负载回路中串联电感起滤波作用; A 限流、 B 储能、 C 阻止电流变化、 D 瞬间储能 7)在磁性元件中,一般()代表磁心的横截面积; A Ac 、 B Ad、 C Ae、 D Asec 8)在磁性元件中,一般()代表磁心的窗口面积; A Ac 、 B Ad、 C Ae、 D Asec 9)漏感是指没有耦合到磁心或其他绕组的(); A 能量、 B 剩余电感、 C 电感量、 D 电流能量 10)()是指一个输出端的负载变化时,使其他输出端电压波动大小; A 负载调整率、 B 输出能力、 C 影响量、 D 交叉调整量 11)在开关电源工作方式中,哪种开关方式及经济又简单实用? A 正激、 B 推挽、 C 反激、 D 全桥、 E 半桥 12)在正激式开关电源中,一般占空比应为(); A (15~25)%、 B (25~35)%、 C (35~45)%、 D (45~55)%、 13)反激式开关电路的功率MOS管的Id一般为(); A 2Pout/Vin(min)、 B 1.2Pout/Vin(min)、 C 1.5Pout/Vin(min)、 D 3Pout/Vin(min) 14)在推挽式变换器电路中,一般都是由两个()变换器电路工作在“推挽”方式下,及两个开关交替打开和关闭; A 正激、 B 推挽、 C 反激、 D 全桥、 E 半桥 15)在正激方式工作的开关电源,往往要增加一组绕组即励磁绕组,其主要作用是(); A 没多大作用、 B 增加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 磁芯复位 16)设计正激式变换器时,应选用适当的磁芯有效体积,并选择空气隙,以免磁芯(); A 磁心复位、 B 怎加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 、饱和 17)在开关电源中,使用功率MOS管而不是用晶体管或双晶体管,这是因为MOS管有很多性能上的优势,主要表现在(); A 放大状态下、 B 低频状态下、 C 高频状态下、 D 、饱和状态下 18)每个开关电源中都有一个交流电压最大的节点,这个节点就是(); A 功率开关的栅极、 B 功率开关的源极、 C 控制IC的地、 D 功率开关的漏极、

常见几种开关电源工作原理及电路图

一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。 调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。 对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算, 即Uo=Um×T1/T 式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。 从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。 二、开关式稳压电源的原理电路 1、基本电路

图二开关电源基本电路框图 开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。 交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。 控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。 2.单端反激式开关电源 单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。

开关电源的基本原理与分类方法

开关电源的基本原理与分类方法 开关电源是指调整功率管以开关方式进行工作的稳压电源。缩写为SPS(Switching Power Supply),开关电源的核心部分是一个直流变换器。目前开关电源向着高频、高可靠性、低功耗、低噪声、抗干扰和模 块化方向发展。开关电源现在在社会上应用越来越广泛,需求也越来越大。 电源在一个典型系统中或者在一台机器中担当十分重要的角色,电源给系统的电路提供持续、稳定的 能量,使得系统或者机器能够正常地工作。电源的好坏直接影响了系统能否正常工作。随着电源的应用和 需求越来越广泛,人们对于电源的要求也越来越高。人们对电源的效率、体积、重量、稳定性和可靠性等 方面都有了更高的要求。 开关电源正是以其效率高、体积小、重量轻、稳定性高、零负载消耗低等多方面的优势逐步取代了效 率低、又笨又重的线性电源。现在社会上出现的需要应用开关电源的仪器、机器越来越多;利用开关电源作为驱动电源的产品也层出不穷,例如LED驱动开关电源的需求量越来越多。而现代电力电子技术的发展, 特别是大功率器件IGBT和MOSFET、各类电源芯片的迅速发展,将开关电源的工作频率提高到相当高的水平,使得开关电源的转换效率不断提高。人们对于转换效率的不断要求也促使开关电源的开发技术将越来 越高。 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输 出短路保护电路等部分构成。 开关带能源的工作原理: 首先是将交流输入电源经整流滤波成脉动直流;然后通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;接着开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;最后,输出 部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。 常见的开关电源的分类方法有下列几种: 1.按激励方式的不同可以划分为他激式和自激式。他激式开关电源电路中专设激励信号振荡器;自激式开关功率管兼作振荡管。该形式的开关电源电路结构简单, 元器件少, 可以做成低成本的开关电源。 2.按调制方式的不同可以划分为脉宽调制型、频率调整型和混合调整型。脉宽调制型保持振荡频率保 持不变, 通过调节脉冲宽度来改变输出电压的大小;频率调整型保持占空比保持不变(脉冲宽度保持不变) , 通过改变振荡频率来改变输出电压大小;混合调整型是脉冲宽度和振荡频率均可进行调节的开关电源。 3.按开关管电流的工作方式的不同可以划分为开关型和谐振型。开关型用开关晶体管把直流变成高频 标准方波, 其电路形式类似于他激式;谐振型用开关晶体管与LC谐振回路将直流变成标准正弦波, 其电路 形式类似于自激式开关电源。 4.按开关晶体管的类型的不同可以划分为晶体管型和可控硅型。晶体管型采用晶体管(包括场效应管) 作为开关功率管;可控硅型采用可控硅作为开关功率管。这种电路的特点是直接输入交流电压, 不需要一次整流部分。

开关电源面试题

开关电源助理工程师面试题 共25题 1---20题每题3分 21---25题每题8分 1, 一般情况下,同功率的开关电源与线性电源相比,_____。 A, 体积大,效率高 B,体积小,效率低 C, 体积不变,效率低 D, 体积小,效2,大功率开关电源常用变换拓扑结构形式是_____。 A, 反激式 B, 正激式 C, 自激式 D, 他激式 3, 一般来说,提高开关电源的频率,则电源_____。 A, 同体积时,增大功率 B, 功率减小,体积也减小 C, 功率增大, 体积也高, 体积增大 4, 肖特基管和快恢复管常作为开关电源的____。 A, 输入整流管 B, 输出整流管 C, 电压瞬变抑制管 D, 信号检波管 5, 肖特基管与快恢复管相比,____。 A, 耐压高 B, 反向恢复时间长 C, 正向压降大 D, 耐压低, 正向压降小6, GTR、SCR、GTO、TRIAC、MOSFET、IGBT中,那些是开关电源中变压器常用的驱 A, GTO和GTR B, TRIAC 和IGBT C, MOSFET和IGBT D,SCR和MOSFET 7, 开关电源变压器的损耗主要包括:____。 A, 磁滞损耗、铜阻损耗、涡流损耗 B, 磁滞损耗、铜阻损耗、介电损耗 C, 铜阻损耗、涡流损耗、介电损耗 D, 磁滞损耗、涡流损耗、介电损耗 8,开关电源变压器的初级漏感测量方法是___。 A, 次级开路,测初级电感 B, 初级开路,测次级电感C, 次级短路,测初级电感 D, 初级短路,测次级电感 9,开关电源变压器的激磁电感测量方法是___。 A, 次级开路,测初级电感 B, 初级开路,测次级电感C, 次级短路,测初级电感 D, 初级短路,测次级电感 10,变压器初次级间加屏蔽层的目的是_____。 A, 减小初次间分布电感引起的干扰 B, 减小初次间分布电容引起的干扰 C, 提高效率 D, 增大绝缘能力 11,减小开关驱动管的损耗主要途经是_____。 A, 选用低导通电阻的驱动管 B, 提高驱动管的驱动信号的边沿陡度 C, 提高开关频率 D, A和B及减小开关频率 12,已知功率管的管芯至管壳的热阻为1.2℃/W,管壳至散热器的热阻为2.0℃/W, 的热阻为10℃/W,环境温度为70℃,如功率管的损耗为6W,工作半小时后,管芯温度 A, 149.2℃ B 79.2℃ C, 70℃ D, 102℃ 13,220VAC输入的电源,输入对外壳、输入对输出的工频耐压试验值一般是_____。 A,500V、1000V B, 1500V、2500V C, 2500V,1500V D,1000V,1500V 14, 电容的损耗包括漏电损耗和介电损耗,其中介电损耗是主要损耗,损耗角___

开关电源 高频 变压器计算设计

要制造好高频变压器要注意两点: 一就是每个绕组要选用多股细铜线并在一同绕,不要选用单根粗铜线,简略地说便就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部就是不走电流的实习就是越挨近导线中轴电流越弱,越挨近导线表面电流越强。选用多股细铜线并在一同绕,实习便就是为了增大导线的表面积,然后更有效地运用导线。 二就是高频逆变器中高频变压器最好选用分层、分段绕制法,这种绕法首要目的就是削减高频漏感与降低分布电容。 1、次级绕组:初级绕组绕完,要加绕(3~5层绝缘垫衬再绕制次级绕组。这样可减小初级绕组与次级绕组之间分布电容的电容量,也增大了初级与次级之间的绝缘强度,契合绝缘耐压的需求。减小变压器初级与次级之间的电容有利于减小开关电源输出端的共模打扰。若就是开关电源的次级有多路输出,而且输出之间就是不共地的为了减小漏感,让功率最大的次级接近变压器的初级绕组。 若就是这个次级绕组只要相对较少几匝,则为了改善耦合状况,仍就是应当设法将它布满完好的一层,如能够选用多根导线并联的方法,有助于改善次级绕组的填充系数。其她次级绕组严密的绕在这个次级绕组的上面。当开关电源多路输出选用共地技能时,处置方法简略一些。次级能够选用变压器抽头方式输出,次级绕组间不需要采用绝缘阻隔,从而使变压器的绕制愈加紧凑,变压器的磁耦合得到加强,能够改善轻载时的稳压功能。 2、初级绕组:初级绕组应放在最里层,这样可使变压器初级绕组每一匝用线长度最短,从而使整个绕组的用线为最少,这有效地减小了初级绕组自身的分布电容。通常状况下,变压器的初级绕组被规划成两层以下的绕组,可使变压器的漏感为最小。初级绕组放在最里边,使初级绕组得到其她绕组的屏蔽,有助于减小变压器初级绕组与附近器材之间电磁噪声的相互耦合。初级绕组放在最里边,使初级绕组的开始端作为衔接开关电源功率晶体管的漏极或集电极驱动端,可削减变压器初级对开关电源其她有些电磁打扰的耦合。 3、偏压绕组:偏压绕组绕在初级与次级之间,仍就是绕在最外层,与开关电源的调整就是依据次级电压仍就是初级电压进行有关。若就是电压调整就是依据次级来进行的则偏压绕组应放在初级与次级之间,这样有助于削减电源发生的传导打扰发射。若就是电压调整就是依据初级来进行的则偏压绕组应绕在变压器的最外层,这可使偏压绕组与次级绕组之间坚持最大的耦合,而与初级绕组之间的耦合减至最小。 初级偏压绕组最佳能布满完好的一层,若就是偏压绕组的匝数很少,则能够采用加粗偏压绕组的线径,或许用多根导线并联绕制,改善偏压绕组的填充状况。这一改善方法实际上也改善了选用次级电压来调理电源的屏蔽才干,相同也改善了选用初级电压来调理电源时,次级绕组对偏压绕组的耦合状况。高频变压器匝数如何计算?很多设计高频变压器的人都会有对于匝数的计算问题,那么我们应该如何来计算高频变压器的匝数,从而解决这个问题?接下来,晨飞电子就为大家介绍下匝数的计算方法: 开关电源高频变压器参数计算

最新开关电源高频变压器

开关电源高频变压器

开关电源变压器设计 (草稿) 开关变压器是将DC 电压﹐通过自激励震荡或者IC 它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变 压器耦合到次级,整流后达到各种所需DC 电压﹒ 变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒ 目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒ N 工频变压器与高频变压器的比较﹕ 工频 高频 E =4.4f N Ae Bm f=50HZ E =4.0f N Ae Bm f=50KHZ N Ae Bm 效率﹕ η=60-80 % (P2/P2+Pm+ P C ) η>90% ((P2/P2+Pm ) 功率因素﹕ Cosψ=0.6-0.7 (系统100W 供电142W) Cosψ>0.90 (系统100W 供电111W) 稳压精度﹕ ΔU%=1% (U20-U2/U20*100) ΔU<0.2% 适配.控制性能﹕ 差 好 体积.重量 大 小

开关变压器主要工作方式 一.隔离方式: 有隔离; 非隔离 (TV&TVM11) 二.激励方式: 自激励; 它激励 (F + & IC) 三.反馈方式: 自反馈; 它反馈 (F- & IC) 四.控制方式: PWM: PFM (T & T ON ) 五.常用电路形式: FLYBACK & FORWARD 一.隔离方式: 二.

R DC. L. L K. L DC. TR. IR. HI-POT. IV O-P. Cp. Z. Q.………….. 动态测试参数: Vi. Io. Vo. Ta. U. F D max…………. 材料选择参数 CORE: P. Pc. u i. A L. Ae. Bs……. Φ℃ . ΦI max. HI-POT…….. BOBBIN: UL94 V--O.( PBT. PHENOLIC. NYLON)………. TAPE: ℃ . δh. HI-POT…….. 制程设置要求P N…(SOL.SPC).PN//PN.PN-PN. S N(SOL.SPC).Φn. M tape:δ&w TAPE:δ&w. V℃……..

开关电源题库整理

一、填空题 1.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳压电源、开关稳压电源。 2.在电源维护规程中,要求正弦畸变率小于 5 %。 3.直流供电系统是由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体。 4.直流配电屏按照配线方式不同,分为低阻和高阻两种。 5.一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组(48V)的浮充电压为53.5 V。均充电压为 5 6.4 V。 6.通信电源中的接地系统按用途可分为:工作接地、保护接地、防雷接地。 7.通信电源一般采用阀控式密封铅酸蓄电池作为备用电源,通信电源一般需要___24_节单体电池串联组成48V电池组。 8.TRC指时间比例控制,其三种实现方式为:脉冲宽度调制方式、脉冲频率调制方式、混合调制方式。 9.蓄电池的浮充电压一般需要随环境温度的增高而减小。 10.高频开关电源由于工作频率高,所以变压器和滤波元件的体积和重量小。 11.维护规程中电源设备故障的基本定义是:1、电源设备无法供给通信设备所要求的标称电源,2、电源设备所供给的电源指标达不到通信设备的要求。 12.直流工作地的线径由负载设备决定 13.整流模块输入交流电,输出直流电 14.目前,通信电源电压等级主要有-48 V、 24 V两种。 15.在通信电源监控中,四遥功能指:遥控、遥调、遥测、遥信。 16.对通讯局(站)动力系统,常用后备电源有柴油发电机组、蓄电池组、两种。 17.通信基站接地电阻应小于 4 欧姆。 18.分流器/霍尔器件是用于在线检测电流。 19.为了提高通信电源的安全运行稳定性,通信电源的机壳一般要有良好接地。 20.三相交流电A、B、C相分别用黄、绿、红三种颜色表示相序,零线一般用黑色做标记。为了便于维护,直流电源的汇流排通常涂以色标,正极母排涂红色,负极母排涂兰色。 21.现代通信电源运行时,零线与保护地之间的电压的测量值一般应小于2 V。 22.监控模块中,若电池电流显示为负值,一般表示电池在放电。 23.开关稳压电源可分为PWM 型开关稳压电源和谐振型开关稳压电源。 24.电池充电限流的取值,根据电池额定容量而定,一般为电池额定容量的10 % 。 25.直流供电系统主回路中熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。各专业机房直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的 1.5倍。 26.中国联通电信网运行维护质量指标中要求:开关电源实际负荷不能超过其负载能力的65% 。 27.通信电源衡重杂音电压指标是小于 2mV . 28.谐振型开关电源可分为串联谐振型、并联谐振型、准谐振型等几种。 29.分流器是用于在线检测电流的。 30.直流工作接地采用正极接地的原因是提供参考OV等电位和减少电路电蚀。 二、选择题(单选、多选混合)

高频开关电源变压器的动态测试

高频开关电源变压器的动态测试 (JP2581B+JP619B材料功耗测量系统应用笔记之一) 1 引言 目前,对高频开关电源变压器电磁参数‘测试’大约使用两种方法:一种是用LCR表测量一些基本电磁参数,例如,开关电源变压器初次级电感、漏感、分布电容、绕组直流电阻以及匝比、相位等,我们称这种测试方法为’静态’测试;一种是将开关电源变压器放到主机上考核其工作情况,对已经定型生产的开关电源变压器,为考核外购磁芯质量,通过测量变压器工作温升判断磁芯的损耗比较直观简便。前一种方法因在弱场、低频低磁感应强度(例如Bm<0.25mT、f=1kHz)下测量,由于磁性材料特性的非线性、不可逆和对温度敏感,其在强场下工作与在弱场情况下工作电磁特性有很大不同。弱场下测量结果不能反映磁性器件工作在强场下的情况;后一种方法虽随主机在强场下应用,但不能得到被测器件电磁参数。磁芯损耗需要专用仪器才能测量。 高频开关电源变压器的上述测试分析现状影响了此类器件的开发和生产。 需要开发一种仪器或测试系统,这种测试系统能够模拟实际工作条件,完成对高频开关电源变压器主要电磁参数分析,例如,各种负载(包括满载和空载)情况下变压器初级复数阻抗z、有效初级电感L,通过功率Pth、功率损耗PT、传输效率η以及在指定频率下磁芯的传输功率密度等,我们称这种模拟实际工作条件的测试为‘动态’测试。作为磁性器件综合测试系统,还要求具有对磁芯材料功率损耗分析功能。在电磁机器进一步小型化、高频化和采用高密度组装情况下对器件进行‘动态’分析,对加速象高频开关电源之类的电磁器件开发、提高器件质量显得特别重要。 2 测试系统简介 JP2581B+JP619B材料功耗及器件功率测量系统是一种交流电压、电流和功率精密测量装置。其主要测量功能、指标和测量精度非常适用于磁性材料和磁性器件(例如,开关电源变压器)研究开发和磁芯产品快速检测。该系统配套完整,自成体系,无需用户增加额外投资,系统主要测试功能如下: 1、软磁材料及器件交流功率损耗(总功耗PL , 质量比功耗 Pcm , 体积比功耗 Pcv)测量; 2、磁性材料振幅磁导率μa测量; 3、磁芯(有效)振幅磁导率(μa)e测量; 磁芯因素(AL)e.测量 以上测量均符合IEC367--1(或GB9632--88)标准中推荐的测量方法。 4、电感、电容及组成器件(例如,开关电源变压器)等效电磁参数的动态测量和分析; 5、由测量结果分析器件下列参数: z |z| Ls Rs Lp Rp C Q D。 测试系统具有如下使用、操作特点:

通信电源综合试题V含答案

通信电源综合试题 一、单选题 1.通信电源系统配置的C级防雷器件的响应速度通常为数量级。C A.10-6秒B.10-12秒 C.10-9秒D.10-3秒 2.在交流电路中,电感线圈中的电流总是___于电压_____。 A 3. 4. 5. B. 市电停电后,电池放电至保护电压,系统电池保护直流接触器跳开。 C. 由于外部干扰造成远程通讯间断性中断 D. 通讯线路出现接触不良 9.对软开关技术描述不正确的是__C__ A.软开关的作用是降低开关电源工作过程中开关管产生的损耗 B. 软开关技术的应用在很大程度上可减小整流模块的体积

C. 软开关分为零电压软开关和零电流软开关,零电流软开关的原理是:在开关管 开通前,开关电流已上升至最大;在开关断开时,加快开关电流的下降速率。 D. 软开关技术也称作边缘谐振技术,它只改变开关管前后沿的波形,而不该不变 开通和关断期间的波形。 10.关于通信电源均流的描述不正确的是__D__ A.整流模块不平衡度的标准是不超过±5%。 B. 当系统所有整流模块处于轻载情况下,系统可能不均流,此种情况可以不用处理。 2 C. 系统交流运行指示灯不亮 D. 整流模块空开跳闸 15.处理通信电源交流侧故障时,下列哪种说法不正确__B__ A.必须保证人身安全,处理过程必须交流断电 B. 地位重要的站点维修过程中可以不断交流电,但必须做好绝缘等安全措施。 C. 距离偏远的站点宜做好发电准备 D. 处理前保证电池性能正常

16.额定电流600A,浮充电压54VDC的通信电源系统,通信电源效率为0.9,功率因数为0.95, 系统为三相输入,交流线电压为380VAC。粗略估算交流铜电缆线径应选__D__mm2(经济电流密度2.20) A. 16 B. 25 C. 30 D. 35 17.C级防雷产品中压敏电阻属于__A__类型防雷器件。 A.限压型B.限流型 C.开关型D.限功率型 C. 环形网路应就近与等电位连接干线或局部等电位箱相连,支线间不应串联连接。 D. 对于防雷等电位来说,采用裸铜线作连接线与基础钢筋相连接时,应确保连接 可靠,保证形成电气通路。 23.雷电地理分布特点是__C__ A.北方多于南方 B. 平原多于山地 C. 内陆多于沿海 D. 干旱多于潮湿

开关电源工作原理及电路图

开关电源工作原理及电路图 本文开关电源工作原理是电子发烧友网开关电源工程师全力整理的原理分析,以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。 随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。 一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。 调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。 对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算, 即Uo=Um×T1/T 式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。 从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。 二、开关式稳压电源的原理电路 1、基本电路

最新开关电源工程师考试试题

开关电源考试题 一、通用知识部分(基础知识)、实物知识(共计150分) 1、单项选择题 1)滤波电路中,滤波电容放电常数愈大,输出滤波电压(),滤波效果愈好; A 愈低、 B 愈高、 C 愈好、 D 愈小 2)()二极管适合小电压大电流整流; A 肖特基势垒、 B 快速恢复、 C 超快速恢复、 D 普通 3)总效率η= ( ) / Pin ╳100% A P总、 B Pout 、 C P、 4)整流二极管的最大反向电压是指整流管()时,在它俩端出现的最大反向电压; A 导电、 B 不导电、 C 导通、 D 不导通 5)()一般用在,输入电压小而输出电压大、输出电流不大的场合 A 全波整流、 B 半波整流、 C 倍压整流、 D 全桥整流 6)利用电感具有()的特点,在整流电路的负载回路中串联电感起滤波作用; A 限流、 B 储能、 C 阻止电流变化、 D 瞬间储能 7)在磁性元件中,一般()代表磁心的横截面积; A Ac 、 B Ad、 C Ae、 D Asec 8)在磁性元件中,一般()代表磁心的窗口面积; A Ac 、 B Ad、 C Ae、 D Asec 9)漏感是指没有耦合到磁心或其他绕组的(); A 能量、 B 剩余电感、 C 电感量、 D 电流能量 10)()是指一个输出端的负载变化时,使其他输出端电压波动大小; A 负载调整率、 B 输出能力、 C 影响量、 D 交叉调整量 11)在开关电源工作方式中,哪种开关方式及经济又简单实用? A 正激、 B 推挽、 C 反激、 D 全桥、 E 半桥 12)在正激式开关电源中,一般占空比应为(); A (15~25)%、 B (25~35)%、 C (35~45)%、 D (45~55)%、 13)反激式开关电路的功率MOS管的Id一般为(); A 2Pout/Vin(min)、 B 1.2Pout/Vin(min)、 C 1.5Pout/Vin(min)、 D 3Pout/Vin(min) 14)在推挽式变换器电路中,一般都是由两个()变换器电路工作在“推挽”方式下,及两个开关交替打开和关闭; A 正激、 B 推挽、 C 反激、 D 全桥、 E 半桥 15)在正激方式工作的开关电源,往往要增加一组绕组即励磁绕组,其主要作用是(); A 没多大作用、 B 增加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 磁芯复位 16)设计正激式变换器时,应选用适当的磁芯有效体积,并选择空气隙,以免磁芯(); A 磁心复位、 B 怎加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 、饱和 17)在开关电源中,使用功率MOS管而不是用晶体管或双晶体管,这是因为MOS管有很多性能上的优势,主要表现在(); A 放大状态下、 B 低频状态下、 C 高频状态下、 D 、饱和状态下 18)每个开关电源中都有一个交流电压最大的节点,这个节点就是(); A 功率开关的栅极、 B 功率开关的源极、 C 控制IC的地、 D 功率开关的漏极、

开关电源-高频-变压器计算设计

要制造好高频变压器要注意两点: 一是每个绕组要选用多股细铜线并在一同绕,不要选用单根粗铜线,简略地说便是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的实习是越挨近导线中轴电流越弱,越挨近导线表面电流越强。选用多股细铜线并在一同绕,实习便是为了增大导线的表面积,然后更有效地运用导线。 二是高频逆变器中高频变压器最好选用分层、分段绕制法,这种绕法首要目的是削减高频漏感和降低分布电容。 1、次级绕组:初级绕组绕完,要加绕(3~5 层绝缘垫衬再绕制次级绕组。这样可减小初级绕组和次级绕组之间分布电容的电容量,也增大了初级和次级之间的绝缘强度,契合绝缘耐压的需求。减小变压器初级和次级之间的电容有利于减小开关电源输出端的共模打扰。若是开关电源的次级有多路输出,而且输出之间是不共地的为了减小漏感,让功率最大的次级接近变压器的初级绕组。 若是这个次级绕组只要相对较少几匝,则为了改善耦合状况,仍是应当设法将它布满完好的一层,如能够选用多根导线并联的方法,有助于改善次级绕组的填充系数。其他次级绕组严密的绕在这个次级绕组的上面。当开关电源多路输出选用共地技能时,处置方法简略一些。次级能够选用变压器抽头方式输出,次级绕组间不需要采用绝缘阻隔,从而使变压器的绕制愈加紧凑,变压器的磁耦合得到加强,能够改善轻载时的稳压功能。 2、初级绕组:初级绕组应放在最里层,这样可使变压器初级绕组每一匝用线长度最短,从而使整个绕组的用线为最少,这有效地减小了初级绕组自身的分布电容。通常状况下,变压器的初级绕组被规划成两层以下的绕组,可使变压器的漏感为最小。初级绕组放在最里边,使初级绕组得到其他绕组的屏蔽,有助于减小变压器初级绕组和附近器材之间电磁噪声的相互耦合。初级绕组放在最里边,使初级绕组的开始端作为衔接开关电源功率晶体管的漏极或集电极驱动端,可削减变压器初级对开关电源其他有些电磁打扰的耦合。 3、偏压绕组:偏压绕组绕在初级和次级之间,仍是绕在最外层,和开关电源的调整是依据次级电压仍是初级电压进行有关。若是电压调整是依据次级来进行的则偏压绕组应放在初级和次级之间,这样有助于削减电源发生的传导打扰发射。若是电压调整是依据初级来进行的则偏压绕组应绕在变压器的最外层,这可使偏压绕组和次级绕组之间坚持最大的耦合,而与初级绕组之间的耦合减至最小。 初级偏压绕组最佳能布满完好的一层,若是偏压绕组的匝数很少,则能够采用加粗偏压绕组的线径,或许用多根导线并联绕制,改善偏压绕组的填充状况。这一改善方法实际上也改善了选用次级电压来调理电源的屏蔽才干,相同也改善了选用初级电压来调理电源时,次级绕组对偏压绕组的耦合状况。 高频变压器匝数如何计算?很多设计高频变压器的人都会有对于匝数的计算问题,那么我们应该

电气基础知识试题及答案

姓名: 部门: 考试日期: 分数: 电气知识试题 一:填空题(每空1分;共30分) 1.刀开关用在不频繁接通和分断的电路中,也用于(隔离电路)和(电源)(又称为隔离开关) 2:组合开关是一种刀开关,刀片可转动,由装在同一轴上的单个或多个(单极旋转开关)叠装组成。转动手柄,可使(动触片)与(静触片)接通与断开 3:熔断器是最常用的(短路)保护电器。熔体由电阻率较高而熔点较低的合金制成,正常工作时(熔体)不熔断,短路时熔体立即熔断,及时切断(电源)。 4:按钮,旋钮的作用是发出(操作信号)、(接通)和(断开)电流较小的控制电路,以控制电流较大的电动机运行。 5接触器是一种依靠(电磁力)作用使触点(闭合)或(分离)的自动电器。它的作用是用于(接通)和(断开)电动机或其它用电设备电路。 6:热继电器通常用来实现(过载保护)。当电动机负载过大,电压过低或一相断路时,电流增大,超过额定电流,熔断器不一定熔断,但时间长了影响寿命。 7:热继电器的工作原理是利用膨胀系数不同的(双金属片)遇热后弯曲变形,去(推动)触点,(断开)电动机控制电路。 8:行程开关是对生产机械的某一运动部件的(行程)或(位置)变化进行控制的电器元件。 9:时间继电器是按所整定的(时间间隔)的长短来(切换)电路的自动电器,是从得到(输入信号)线圈通电或断电起,经过一段时间(延时)后才动作的继电器。 10:电气控制线路是由各种有触点的(接触器)、(继电器)、(按钮)、(行程开关)等按不同连接方式组合而成的。 二:问答题(共40分) 1:常用的低压电器有哪些?(共10分,需描述10种以上) 1:热继电器 2:接触器 3:行程开关 4:时间继电器 5:急停按钮 6: 断路器 7:开关电源 8:滤波器 9:步进驱动器 10:伺服驱动器 2:请简单绘制出通低压控制高压运行的电路图(共15分) -24V V L N

如何进一步优化高频开关电源变压器

如何进一步优化高频开关电源变压器 功率变压器始终是开关电源设计的重点内容,也是最关键的技术点,尤其是在提升工作频率的条件下,若是变压器设计没有得到优化,电源功率密度便无法得到有效提高。文章主要针对高频变压器设计进行了分析,并提出了针对高频开关变压器的优化方案,从而有效降低功率损耗,提高电源效率。 标签:高频;开关电源;优化;变压器 SMPS即开关电源,由于其体积小、效率高,因而在电子领域应用十分广泛。并且科研人员也不断的对其功率密度进行深度研究,通过不断提升变化频率提升其工作效率。而变压器在高频状态下,理论上其体积应当小于20kHz至150kHz 这一范围,但是这需要以同等工作磁通密度以及高频状态下磁性材料磁芯损耗才可以同低频相比,但是一旦频率超过200kHz,目前的材料条件下,工作磁通密度便会降低,即若保证磁芯损耗在可承受范围内就需要频率在千分之几特或者百分之几特。所以,功率损耗是限制高频变压器优化方案效果的主要因素。换言之,传输功率特定的条件下,应当尽可能的降低绕组参数以及磁芯参数,从而保证变压器在运行过程中其温升范围符合设计标准要求。文章便针对开关电源变压器的结构以及设计方案进行了分析,并提出了一种有效的优化设计方案。 通过上述两个公式针对铜线绕组阻抗进行计算,从而确定实际工作频率中准确的阻抗数值,但是该种计算方式只能由计算机完成,因为其计算过程十分复杂。 2 SMPS变压器的优化设计 通过上述分析,针对高频变压器的优化设计,并非是一蹴而就的工作,在实际的操作中不可能一次完成,这是由于变压器运行以及结构中各类参数之间具有相互制约的作用,所以,必须将工作磁通密度以及绕组线径、绕组匝数以及并绕数目等在计算机软件中进行多次的尝试,从而求得可以满足设计最佳状态的数值,完成设计优化。在所有的条件中,最为有利的便是磁芯种类以及参数都是特定的,例如磁芯物理尺寸大多都是特定的,磁芯材料特性也是有限的。但是从另一个角度进行分析,这些条件也会限制对变压器的優化,降低了优化的设计空间。 3 结束语 文章通过对变压器优化方案的分析,证实该种方案在目前的高频变压器的优化设计中具有较为明显的效果。并且,通过绕组形式的选择,不但可以满足磁芯窗口利用率,还可以将变压器铜损予以降低。通过这一流程,大部分变压器的设计都可以得到优化,但是为了进一步完善该设计,还应当重视以下三方面问题。首先,变压器在运行过程中,由于磁芯的结构致使其热分布并非是完全均匀的,中央芯柱温度为磁芯温度的最高点,所以想要提高变压器热模型的准确性,就需要防止该问题对变压器工作性能的影响。其次,针对绕组层间电容以及漏感等参数,由于其为寄生参数,因而必须进行深入研究。另外由于运行环境为高频环境,

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