スイッチングトランスと動作原理について話す
Jan 23, 2019
ご伝言
スイッチングトランスと動作原理について話す
パルストランスとも呼ばれるスイッチングトランスは、その別名です。スイッチング電源内のトランスに属し、スイッチング状態でも動作します。一般に、パルス状態で動作し、その周波数範囲は数十Hzから数千Hzまで。

スイッチングトランスの分類では、入力電圧にはシングルとダブルの励磁タイプがあります。出力電圧には、ポジティブとフライバックのタイプがあります。シングルとダブルの励磁スイッチング電源、またはフォワードとリバースのスイッチング電源、スイッチングトランスを使用して、動作原理でも非常に異なっています。
単一パルス入力として知られているDCパルス電圧スイッチングトランスの入力電圧、入力パルススイッチング電源の単一極性は、単一励起トランススイッチング電源と呼ばれています。バイポーラパルス入力と呼ばれる、入力パルススイッチング電源の二重極性は、二重励起トランススイッチング電源と呼ばれます。
変圧器の一次コイルが直流パルス電圧によって励起されているとき、変圧器の二次コイルは電力出力を有する。変圧器の一次コイルが直流パルス電圧によって励起されているとき、変圧器の二次コイルは電力出力を提供しない。ただし、変圧器の一次コイルの励起電圧が負荷に電力出力を供給するためにオフにされた後に限られる。 この種のトランススイッチング電源はフライバックスイッチング電源と呼ばれている。
Sのスイッチングトランスコア部を設定し、Uの振幅、スイッチングトランスの一次巻線に印加されるタウ矩形パルス電圧の幅、一次コイルの励磁電流におけるトランスのスイッチング:同時に、磁界を発生させることができる変圧器コアのスイッチングでは、変圧器の鉄心が磁化され、磁界の作用下で磁界強度Hが発生し、Bの磁束に対する磁気誘導強度が発生することがあります。磁気誘導強度Bまたは磁束φは、磁化プロセスとして知られる磁界強度Hおよび変化プロセスの影響を受けます。いわゆる励起電流は、トランスのコアを磁化させる電流です。
スイッチングトランスの動作原理
整流およびフィルタ処理後の220V ACは310V DCになります。このDC電圧は、スイッチングトランスの1次側を通ってスイッチングチューブのコレクタに印加されます。 同時に、特定のバイアスがスイッチングチューブのベースに印加され、それがスイッチングチューブを導通させます。瞬間的なスイッチングチューブ導通により、スイッチングチューブコレクタスイッチングトランス一次電流において、電流磁気の結果スイッチングトランスコア上の磁界、フィードバックコイル電圧、ベースでの電圧スイッチング管、正のフィードバック電圧スイッチング管より多くの伝導、磁界、フィードバック電圧の増加で生成された磁界。
スイッチング管は飽和するまでさらに伝導される。スイッチング管のコレクタを通る電流は飽和後最大である。しかし、電流はあまり変化しない。それが変化しないまで。スイッチングトランスの一次電流は変化しない。磁場が消え、帰還電圧が消えます。帰還電圧が消えると、スイッチングチューブの底が深くなると飽和状態になり、急速に伝導状態に戻り、コレクタ電流が急激に減少し、電流が減少します。上記とは反対に、磁界を発生させるための磁気コアは、フィードバックコイルに磁界を印加する代わりに、フィードバック電圧、スイッチング管の基部に電圧を印加し、伝導期限によってスイッチング管を加速させる。スイッチングチューブの終わりには、電流が消え、消え、直流バイアスの作用の下でフィードバック電圧スイッチングチューブは、次の伝導を始めました、飽和 プロセスによるn、伝導、この連続サイクルのプロセスは、スイッチング電源の原則です。
詳細については、 sales @ xfullstar.comまでお問い合わせください。
