当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]什么是低频变压器?你知道吗?本文主要是关于低频变压器的相关介绍,并着重阐述了低频变压器的绕线方式及其参数问题。

什么是低频变压器?你知道吗?本文主要是关于低频变压器的相关介绍,并着重阐述了低频变压器的绕线方式及其参数问题。

低频变压器

低频变压器用来传播信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。高频变压器与低频变压器原理上没区别。但由于高频和低频的频率不同,变压器所用的铁芯不同。低频变压器一般用高导磁率的硅钢片,高频变压器则用高频铁氧体磁芯。

工作原理

舌口32 mm、厚34 mm、宽96 mm,最大功率使用要多粗的线,舌口是指,EI型变压器铁芯截面积是指E片中间那一横(插入Satons变压器骨架中间方口里的)的宽度即铁芯舌宽与插入变压器骨架方口里所有E片的总厚度即叠厚的乘积最简单的就是指变压器骨架中间方口的面积,变压器铁芯截面积是指线圈所套着的部分:舌宽×叠厚=截面积,单位:cm2。

第一种计算方法(1)变压器矽钢片截面:3.2 cm*3.4cm*0.9=9.792cm2(2)根据矽钢片截面计算变压器功率:P=S/K^2=(9.79/1.25)^2=61.34瓦(取60瓦)(3)根据截面计算线圈每伏几匝:W=4.5*105/BmS=4.5*105/(10000*9.79)=4.6匝/伏(4)初级线圈匝数:220*4.6=1012匝(5)初级线圈电流:60W/220V=0.273A(6)初级线圈线径:d=0.715 =0.37(mm)(7)次级线圈匝数:2*(51*4.6*1.03)=2*242(匝)(1.03是降压系素,双级51V=2*242匝)(8)次级线圈电流:60W/(2*51V)=0.59A(9)次级线径:d=0.715 =0.55(mm)第二种计算方法E形铁芯以中间舌为计算舌宽的。计算公式:输出功率:P2=UI考虑到变压器的损耗,初级功率:P1=P2/η(其中η=0.7~0.9,一般功率大的取大值)每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4.5×105/B×S(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。

S=铁芯舌的面积,单位是cm2)如硅钢片质量一般可选取10000高斯,那么可简化为:N=45/S计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须增加5% 绕组余量。初级不用加余量。由电流求线径:I=P/U (I=A,P=W,U=V)以线径每平方毫米≈2.5~2.6A选取。第三种计算方法首先要说明的是变压器的截面积是线圈所套住位置的截面积。

如果你的铁心面积(线圈所套住位置)为32*34=1088 mm2=10.88 cm2小型变压器的简易计算:1,求每伏匝数每伏匝数=55/铁心截面例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝2,求线圈匝数初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32,可取为82匝次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降3,求导线直径你未说明你要求输出多少伏的电流是多少安?

这里我假定为8V,电流为2安。变压器的输出容量=8╳2=16伏安变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安初级线圈电流I1=20/220=0.09安导线直径 d=0.8√I初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米要注意层间电压绝缘,引出端绝缘问题。

低频变压器采用多线并绕好不好

1.在电源变压器中采用多股并绕主要是为了解决单股漆包线过粗不易绕制的问题。

2.在高中频变压器中采用多股并绕主要是为了解决由于频率高引起的电磁泄漏的问题。

3.在音频变压器中采用多股并绕主要是为了解决放大电路中的平衡问题。

低频变压器绕线方式

1、材料确认

1.1Bobbin规格的确认。

1.2确认Bobbin完整:不得有破损和裂缝。

1.3将Bobbin正确插入治具,有PIN的Bobbin一般特殊标记为1脚(斜角为Pin1),如果图面无注明,则卧式Bobbin1脚朝机器,立式BobbinPin朝人。若为无Pin的Bobbin,则须先确认初次级引出线P数,视线槽方便出线为原则确认脚位。

1.4须包醋酸布的先依工程图要求包好,紧靠Bobbin两侧,再在指定的Pin上先缠线(或先钩线)后开始绕线,原则上绕线应在指定的范围内绕线

2、绕线方式。

2.1次级绕线:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法,即任意绕。

2.2初级绕线在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法。

3、注意事项。

3.1变压器在绕制时为求绕法统一,另要求立式Bobbin脚须朝外,卧式Bobbin第一脚朝外,起绕点与截止点的脚位需与工程图面上的要求符合,且每一组的绕线方向需与主线圈的方向一致,不得有因作业上的方便,随意性将任一组的绕线方向与主线圈相反,同时绕线次序L1,L2,…Ln。亦不可随意对调,不可更改其起绕点与截止点脚位的方式绕线。(Note:本项规定IPQC拆解检验时需抽检其执行的情形。)3.2初级线径在AWG#32(含)以上(如AWG#32,#33,#34……)的漆包线,其出入线处缠脚必须缠回线三圈,绞线的线尾要完全包入胶带内,避免因线头与硅钢片短路造成耐压不良。

3.2AWG#28至AWG#32号漆包线于缠脚时须留有缓冲段,以免断线。(Note:本项规定IPQC拆解检验时需抽检其执行情形。)

3.3AWG#19(含)以上的漆包线在缠线作业时,一律先缠在Pin顶端(至少一圈)后再向下压回Pin底部,如此可确保缓冲作用。(如下图)

3.4绕线力求平整,不可偏向一边。初级绕线时进出线都须用醋酸布绝缘。

3.5AWG#28(含)以上(如AWG#28,AWG#29,AWG#30……)的漆包线于绕线时须先用手绕一圈后,再用绕线机绕线。

低频变压器绕线参数问题

常用小型变压器每伏匝数计算公式为:N=10000/4.44FBS

N—每伏匝数,F—交流电频率(我国为50HZ),B—磁通密度,S——铁芯截面积

如用H23片,取B值为1.4

10X15mm=150/100=1.5CM“

则:N=10000/4,4X50X1.4X1.5=21.6

每伏22匝!

220X22=4840匝初级线圈4840匝!

12X22=264匝次级线圈264匝!

线径:

120v.25a=3W

I=P/U I=3/12=0.25A 3W/220V=0.014A

查线规AWG得:次级线径:0.32mm高强度漆包铜线! 初级线径:0.07mm高强度漆包铜线!

结语

关于低频变压器的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对低频变压器有更全面的认识。以上就是低频变压器的解析,希望能给大家帮助。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

绕组系数、绕组宽度、绕线绝缘厚度、所有绕组的厚度等。此外,漏感还会受到工作频率的影响,随着工作频率的增大,漏感也会增大。

关键字: 变压器 漏感 整流电路

在电力电子与电气工程领域,逆变器和变压器都是不可或缺的重要设备。尽管它们都在电力转换和传输过程中发挥着关键作用,但它们在功能、工作原理和应用场景等方面存在着显著的差异。本文将从科技视角出发,对逆变器和变压器的区别进行深度...

关键字: 逆变器 变压器

增强负载能力:在变压器容量不变的情况下,较小的阻抗能够使得变压器能够承受更大的负载,提高其负载能力。

关键字: 功放变压器 内阻 变压器

本文中,小编将对隔离变压器予以介绍,如果你想对隔离变压器的详细情况有所认识,或者想要增进对隔离变压器的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: 变压器 隔离变压器

在这篇文章中,小编将对节约用电的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

关键字: 节约用电 变压器

大型变压器是整个供电系统的核心设备,其出现故障将对供电的可靠性和系统的正常运行产生严重影响,及时发现和诊断其内部故障,是保证变压器及系统安全、经济运行的重要手段[1]。瓦斯保护是油浸式变压器的主保护之一,对变压器的匝间和...

关键字: 变压器 瓦斯 组分分析

在电子设备和实验室应用中,可调电源因其灵活的电压和电流调节功能而备受青睐。可调电源的最大电流输出是其重要的性能指标之一,对于保证电路的稳定性和安全性具有重要意义。本文将详细探讨可调电源如何实现最大电流输出,并介绍相关的技...

关键字: 电子设备 变压器 可调电源

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)扩展了爱普科斯 (EPCOS) InsuGate系列 (B78541A) SMT变压器产品组合,推出两款新型元件。新元件采用锰锌 (MnZn) 铁氧体磁芯,尺寸紧凑,支持高工...

关键字: 变压器 电动汽车 耦合电容

在电力系统中,接地变压器是一种特殊的变压器,它承担着保护设备、人身安全和提高供电可靠性的重要职责。接地变压器通过巧妙的工作原理,实现了对中性点的有效接地,进而消除了不平衡电流对系统的影响。本文将详细解析接地变压器的原理及...

关键字: 接地变压器 变压器

本文将详细介绍电子元器件中的变压器(Transformer,简称TR)的原理、结构、分类、应用以及未来发展趋势。通过对变压器的深入解析,旨在帮助读者更好地理解其在电子电路中的作用和价值,为电子工程师在设计和应用中提供有价...

关键字: 变压器 电子电路 电磁感应
关闭
关闭