当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]下面我们举例来详细分析开关变压器伏秒容量的测量方法,以及通过对开关变压器伏秒容量的测量,验证开关变压器工作状态的合理性。例1:电视机中使用的行扫描回扫开关变压器,

下面我们举例来详细分析开关变压器伏秒容量的测量方法,以及通过对开关变压器伏秒容量的测量,验证开关变压器工作状态的合理性。

例1:电视机中使用的行扫描回扫开关变压器,简称高压包,其工作原理也属于反激式开关变压器,其初级线圈的电感量为6毫亨,工作电压一般为120V,正程扫描时间(脉冲宽度) 为52 ,逆程扫描时间为12 。检测它的伏秒容量是否设计得合理,或它是否工作于最佳工作状态。

为此,我们可以根据(2-150)式,先计算流过高压包初级线圈的最大电流Im,然后再求其极限电流Imax的值,即:测试时选用迭加电流的值。

把已知参数代入(2-150)式:

 

 

根据上面分析,以及图2-55和图2-56,正常工作时,流过高压包初级线圈的最大电流Im不应该超过极限电流值Imax的70%,由此,可以求得流过高压包初级线圈的极限电流Imax为1.49 A 。

上面计算出来的极限电流Imax值,就是用来测试高压包初级线圈的迭加电流的数值。根据图2-54,把电流源的电流设置为1.49 A,即:设置测试高压包初级线圈的迭加电流为1.49 A,然后测试高压包初级线圈的电感;如果测试结果Lx的数值等于或者大于初始电感L0的90%,则说明,高压包初级线圈的伏秒容量设计是合格的,即:高压包铁芯的磁感应强度基本工作于最佳状态范围之内;如果测试结果Lx小于初始电感L0的90%,则说明,高压包初级线圈的伏秒容量余量太小,不合格,即:高压包铁芯的磁感应强度工作于接近饱和区的范围之内,磁滞损耗以及涡流损耗都比较大,并且开关变压器容易出现磁饱和。

对于高压包或开关变压器除了测试伏秒容量的大小之外,还应该检测高压包或开关变压器初级线圈的漏感。正常漏感的数值一般小于初级线圈电感量的2%,如果太大,则说明变压器铁芯留的气隙长度过大,或者开关变压器初、次级线圈的结构或绕线方法不合理。

这里顺便说明,采用图2-54测试时应该注意的地方。图2-54中,隔离电感LT的大小要求是测试电感Lx数值的3倍以上,并且测量高压包初级线圈的初始电感值L0时,最好也要接入电路之中。这里,隔离电感LT可选取20毫亨以上的带矽钢片铁芯的电感,电感的铁芯要留有一定的气隙;电流源可用一个稳压电源与一个大功率电阻串联代替,如图2-57;或用一个稳压电源与一个大功率晶体放大器串联来代替,如图2-58。

 

 

在图2-57中,E为稳压电源,R为大功率电阻,阻值范围在1~10欧姆比较合适,阻值太大损耗功率会很大;调节稳压电源的电压输出,就可以调节迭加电流的大小。

 

 

在图2-58中,E为稳压电源,Rx为可调电阻,Q为晶体管大功率放大器(必须带散热片);调节稳压电源的电压输出,或改变可变电阻的阻值,就可以改变迭加电流的大小,但晶体管大功率放大器集电极与发射极之间的电压降不要大于10V,否则,晶体管大功率放大器的损耗将很大。一般稳压电源都有电流输出指示,所以在测试电路中不需要另外安装电流表。

这里特别指出,在测试高压包或开关变压器初级线圈的初始电感L0的时候,高压包的铁芯必须要退磁,否则,测试结果将不准确。通常,带磁的开关变压器初级线圈的电感量,要略大于没带磁开关变压器初级线圈的电感量。高压包退磁的方法请参考后面《2-1-22-4.开关变压器的消磁方法》一节的内容。

另外,用于测试高压包的迭加电流,其最大值Imax一般是高压包正常工作时流过初级线圈电流(平均值或有效值)的好几倍。例如:上例测试的高压包,正常工作时,其平均电流IA大约只有0.42 A,但迭加电流Imax的值为1.49 A ;由此可知,迭加电流Imax的值是正常工作时平均电流的3.5倍。一般高压包初级线圈漆包线的电流密度大约为3A/mm2 左右,因此,流过高压包初级线圈漆包线迭加电流的最大电流密度约为10.5 A/mm2 。

通常漆包线在40度温升的情况下,其最大电流密度大约在13A/mm2左右(直流),因此,通过测量高压包线圈的温升也可以知道高压包线圈漆包线的选用是否合理。

这里顺便介绍一下电流平均值IA的求法,以及其与最大电流Im和极限电流Imax的关系。图2-59是电流平均值IA与最大电流Im和极限电流Imax之间的关系图。

 

 

图2-59中,IA为流过高压包初级线圈的平均电流, IAτ1为正程扫描期间,流过高压包初级线圈的平均电流; Im为正程扫描期间,流过高压包初级线圈的最大电流; Imax为正程扫描期间,流过高压包初级线圈电流的极限值; τ 为电视正程扫描时间(52us ), τ2 为电视逆程扫描时间(12us ), τx为正程扫描时间的极限值。

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭