パルストランスの導入
Oct 30, 2018
ご伝言
いわゆるパルストランスは広帯域トランスである。 通信に使用される変圧器では、非線形歪みが非常に重要な指標であるため、変圧器はコアの初透磁率で動作する必要があるため、入力変圧器のような非常に小さな電力の変圧器でさえも、 。 変圧器の周波数特性を考慮することに加えて 、損失を減らすこと も重要なポイント です。
パルストランス構造:
パルストランスの構造は、一般的な制御トランスと同様です。 導電性巻線および磁気伝導性コアは、パルストランスのコア部分を形成する。 しかし、パルストランスコアの大部分はリング状に形成されており、一般的にはパーマロイまたはMn-Zn-鉄 - 酸素 - マグネシウム系セラミックであり、 巻線は両側または三方であり、第3の側の巻線は一般に特定の性能を向上させるために設けられている。 巻線特性は、二次巻線の巻線方向を変えることにより、出力端のパルス信号の極性を変えることである。
パルストランスの動作原理:
パルストランスの動作原理は、コアの磁気飽和性能を利用して、入力正弦波電圧をパルス状の出力電圧が小さいトランスに変換します。 バーナーの点火、サイリスタのトリガなどに使用することができる。パルストランス構造は、大きな断面を有するシリコン鋼板によって形成されたコア柱上に元の巻線がスリーブされ、二次巻線がスリーブ飽和し易い小さな断面積を有するパーマロイ材の柱と、この2つの柱の間に整流子を設置することができる。 電圧および磁束に関して、入力電圧u1は正弦波であり、左コアに正弦波磁束Φ1を生成する。 右のコアの磁束Φ2は飽和度が高く、フラットトップ波である。 それはゼロ付近でのみ変化し、直ちに一定の値に飽和する。 Φ2の零交差値が瞬間的になると、非常に急峻な狭いパルスの起電力e2が二次巻線に誘導される。 磁気分路は空隙を有し、Φσは磁気漏れと同様に実質的に線形に変化し、その機能はΦ1が正弦波であることを保証することである。
パルストランスの主な目的:
パルストランスはレーダーや変換技術で広く使用されています。 負荷抵抗とフィーダ特性インピーダンスの整合。 パルス電圧を上昇または下降させる。 パルス極性を変化させる。 位相関係を得るために、いくつかの二次巻線を用いて変圧器二次回路と一次回路を分離する。 電源のDC成分の絶縁。 トランジスタ(または管)パルス発振器におけるコレクタ(陽極)とベース(ゲート)との間の強い結合; いくつかの異なる振幅を得るためにいくつかの二次巻線を使用する。この値のパルスは、チューブのプレートとゲート、またはトランジスタのコレクタとベースとの間に正帰還を生じさせ、自己発振を生成する。 パワー合成および変換要素として使用されます。
