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交流赣州变压器原理与线性赣州变压器的开发介绍

发布者:赣州油浸式变压器厂    发布时间:2018-05-22
交流赣州变压器原理与线性赣州变压器的开发介绍

交流赣州变压器原理与线性赣州变压器的开发介绍
 
交流赣州变压器原理
 

交流赣州变压器原理其实不是非常的复杂,下边我给大家阐述下。

赣州变压器可适用于各类大型高精尖微系统作为前级赣州变压器,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境。
赣州变压器的使用行业: 赣州变压器广泛应用于电信行业的基站建设,医疗设备行业,电梯行业,印刷行业,模具及精密机床加工行业,公路交通行业,石油化工行业。

交流赣州变压器原理通常是利用铁磁非线性特性构成,属于铁磁赣州变压器,它是由铁磁饱和元件再加谐振电容构成的赣州变压器。

一、铁磁饱和现象

一个线圈通过电流时,线圈中便有磁场产生,描述这个磁场有两个物理量,一个是磁场强度,用H来表示,它与线圈的圈数和流过线圈的电流强度的乘积(又称安匝数)有关;另一个是磁感应强度(又称磁通密度),用B来表示,B的大少除与安匝数有关外,还与线圈中的介质有关。如果介质是空气,那么H和B数值相等,如果介质是铁磁材料时,同一线圈流过同样的电流(H相同)的条件下,在有铁磁材料的导磁率用U来表示。

在铁磁材料中,U不是固定的常数,B和H之间不是线性关系,如图1所示,在图中可见,曲线的A点附近曲线开始弯曲,再往上,B值的变化越来越平缓,H变化而B值变化很少的现象我们就称为磁饱和现象。

在讨论稳压时,我们关心的是电压电流的变化,在磁饱和铁芯线圈讨论中,我们可以认为线圈中H与流过线圈的电流I成正比;线圈中的B与线圈的感生电压即线圈两端的电压V成正比。图2是一个铁磁介质线圈的伏安特性图,从图中可见,曲线有一段电压变化很少,动态电阻?V/?I比V/I少(这是稳压管的概念,磁饱和线圈不常用“动态电阻”的提法)。这就是饱和区段。

图3是一个简单的磁饱和稳压电路,L1是非饱和电感,L2是饱和电感。如果输入电压Vi发生变化,那么L1和L2的电流都将变化,但由于L2在饱和状态,所以L2上的电流变化时其两端的电压变化很少,大部分电压变化都落在L1上,从而保持了L2上电压,即输出电压V0的相对稳定。当负载发生变化时,其结果也一样,这种简单型的磁饱和赣州变压器存在两个问题:一是稳压性能差,主要原因是B-H曲线的饱和部分不够徒。二是功耗大,因为要使L2进入饱和状态所消耗的功耗过大。

 

图4是一个实用型的磁饱和交流赣州变压器,铁芯面积较大的一边是非饱和区,铁芯面积较少的一边是饱和区,L3称为电压补偿绕组,从上面我们知道,简单型的交流赣州变压器的缺点是输入电压变化会引起输出电压较大的变化,为此,改进方法是将非饱和区的一部分电压与输出电压V0反向串接,将变化部分相抵消。L3和L1绕在同一不饱和铁芯上,成为线性赣州变压器,L3与L2串联,但电压方向相反,从而补偿了输出电压V0的变化,使V0更稳定。

要使铁芯进入饱和状态,L1将要流入较大的磁励电流,由于L1是一个感性负载,所以消耗在负载上的功率不是I和电网电压V的乘积VI,而是UICOSa(COSa称为功率因数),因此流过L1的总电流将比较大,即功耗过大,赣州变压器的效率只有50%左右,为此我们可通过并联铁磁谐振的方法加以克服。

我们知道电感上电流比电压相位滞后90度,电容上电流比电压相位超前90度,如果电感和电容并联,加上同一电压,电感上的电流IL和电容上的电流IC将相互抵消,因此,当IL和IC的大少接近相等时,尽管IL和IC的数值很大,但供给这个并联回路的总电流却很少,这种现象称为并联谐振。这种铁磁谐振的实用价值在于不用很大的输入电流就能使电感饱和,从而克服了稳压电路从电网吸取电流过大的缺点。

赣州变压器原理特点: 能有效的去除或改善国内生产的可控硅赣州变压器效率低、可控硅上有环流、产生附加谐波及电磁干扰严重等弊端。它集合了微机测控、可控硅无触点开关和赣州变压器技术于一体,具有噪声小、容量大、体积小、精度高、响应快、稳压范围宽、重量轻、可靠性好、无波形畸变等特点
 

高性能、低饱和线性赣州变压器的开发 
 

在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性赣州变压器(LDO)正成为开关用线性赣州变压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关设定中间电压,利用LDO赣州变压器提供LSI的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO赣州变压器,力求最大限度地有效利用电池电压。

  先使用DC/DC转换器从高输入取得5V左右电压,然后利用线性赣州变压器降压成3.3~1.0V的电压,这就是目前通常采用的架构。这种赣州变压器被称为次级线性赣州变压器,在需要这类架构的设备附近以低输入电压供给更加稳定的。ROHM开发出的BD□□KA5系列产品就适合作为这种次级线性赣州变压器(图1)。

 

  次级赣州变压器则在力求更节省空间和更稳定的同时,不断完善其为了适应DSP等部件的狭窄输入电压范围而必须的高精度化。BD□□KA5系列产品电流容量虽然只有500mA,但是输出位相补偿电容器能够支持1μF的小型陶瓷电容器,节省了赣州变压器占用的空间。同时,通过采用ROHM具有自主知识产权的修整技术,将输出电压精度提高了±1%。另外,通过采用P沟道MOS晶体管作为驱动输出的晶体管,即使增加负荷电流,也能够控制电路电流,有利于热设计。输入范围是2.3V-5V,最适合3.3V、5V系列的输入。此外,输出电压规格包括1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、可调输入型和低电压输出等等,产品能够满足各种不同需求。

  另一方面,从电池直接获取输出电压的标准型固定输出及可调输出仍然必不可少,其输出电流峰值年年增加。ROHM的BA□□DD0系列就是具有2A电流容量的LDO(图2)。该系列的在实现2A高输出电流的同时,将输出电压的精度提高了±1%,并实现了0.5V低压差电压。对应输入电压的变动,避免了输出电压降低至低输入电压限度,保证了在低电压状态下的输出启动。另外,引脚配置同行业标准的78系列以及ROHM以前的1A低饱和赣州变压器相兼容,便于置换。输入电压范围很广(3~25V),输出电压范围也从1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0V、9.0V、12V到16V不等。

 

  整机设备为了降低不工作部分的功耗,在每个区域实行切断的管理。BD□□KA5系列及BA□□DD0系列的所有型号产品,都带有根据外部逻辑中断所有线路工作的关机开关功能,待机时的电流消耗为0μA(典型值),有利于低功耗设计。

  这两个系列LDO赣州变压器产品都内置有如下各种保护回路:

  1.过电流保护回路。采用自动回落型保护线路。如果过电流保护线路开始工作,输出电压下降,则更加集中输出电流,因此与下垂型保护线路相比,能够将处于短路等异常状态的芯片热耗损控制在原来的1/3~1/5(见图3)。

 

  2.温度保护回路。温度保护线路在芯片温度超过Tj=150℃时自动停止输出,防止因温度过高而导致的芯片的损坏,从而达到保护芯片的目的。如果芯片温度下降,则有磁滞幅宽来恢复输出(图4)。

 

  3.过电压保护回路。过电压保护回路仅内置在BA□□DD0系列产品中,如果在输出中出现25V以上浪涌,则保护回路会启动,提高芯片内部元件的耐压性能,即使输入电压超过50V,也能防止芯片的损坏(图5)。

 

  4.高静电耐压。输出的静电耐压为人体放电模式,可以达到6KV以上,在任何环境里都具有较高的可靠性。
 
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