各位讨论一下反激变压器为什么需要气隙,而正激不要?
大家好,反激变压器为什么需要气隙,而正激不要?请大家各抒己见!!!
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@bijingxin
这位大哥相信你这么说一定把开关电源的原理搞的很透彻,那你能不能用你自己的语言把这个原理说清楚呢???
开气隙有两个目的:
1、是为了达到所需要的电感量.因反激电路在开关管导通时存储的能量与电感量有关,如电感量大,导通时间存储的能量就小,这样,为满足输出功率的要求,他就会自动加大直流点(也就是我们常说的增大最小原边电流,使电路工作在连续状态).理论上,这样会使原、副边的峰值电流减小,对电路有利,但是,这样也会使直流产生的磁感应强度上移,磁芯趋向饱和,这就引出开气隙的另一目的:
2、吸收直流磁场,避免磁芯饱和.众所周知,对于闭合磁路,很小的直流电流就足以使之饱和,如上述,一方面,从电路层面考虑,电感量大对电路参数有利,而电感量大意味着气隙需减小(当然也可以增加匝数),但同时,对磁芯而言,气隙又要大一点才不致饱和,实际上,设计的难点就是如何计算取得最佳点.
至于反激电路磁芯非得开气隙倒未必,如前所述,如果使用闭合磁芯所得到的初级电感量,初级最小原边电流仍小于0,这样就不需气隙,但满足这样条件的电路功率一定不大.
1、是为了达到所需要的电感量.因反激电路在开关管导通时存储的能量与电感量有关,如电感量大,导通时间存储的能量就小,这样,为满足输出功率的要求,他就会自动加大直流点(也就是我们常说的增大最小原边电流,使电路工作在连续状态).理论上,这样会使原、副边的峰值电流减小,对电路有利,但是,这样也会使直流产生的磁感应强度上移,磁芯趋向饱和,这就引出开气隙的另一目的:
2、吸收直流磁场,避免磁芯饱和.众所周知,对于闭合磁路,很小的直流电流就足以使之饱和,如上述,一方面,从电路层面考虑,电感量大对电路参数有利,而电感量大意味着气隙需减小(当然也可以增加匝数),但同时,对磁芯而言,气隙又要大一点才不致饱和,实际上,设计的难点就是如何计算取得最佳点.
至于反激电路磁芯非得开气隙倒未必,如前所述,如果使用闭合磁芯所得到的初级电感量,初级最小原边电流仍小于0,这样就不需气隙,但满足这样条件的电路功率一定不大.
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@刃禾
开气隙有两个目的:1、是为了达到所需要的电感量.因反激电路在开关管导通时存储的能量与电感量有关,如电感量大,导通时间存储的能量就小,这样,为满足输出功率的要求,他就会自动加大直流点(也就是我们常说的增大最小原边电流,使电路工作在连续状态).理论上,这样会使原、副边的峰值电流减小,对电路有利,但是,这样也会使直流产生的磁感应强度上移,磁芯趋向饱和,这就引出开气隙的另一目的:2、吸收直流磁场,避免磁芯饱和.众所周知,对于闭合磁路,很小的直流电流就足以使之饱和,如上述,一方面,从电路层面考虑,电感量大对电路参数有利,而电感量大意味着气隙需减小(当然也可以增加匝数),但同时,对磁芯而言,气隙又要大一点才不致饱和,实际上,设计的难点就是如何计算取得最佳点.至于反激电路磁芯非得开气隙倒未必,如前所述,如果使用闭合磁芯所得到的初级电感量,初级最小原边电流仍小于0,这样就不需气隙,但满足这样条件的电路功率一定不大.
增加原边杂数应该可以增加电感量,和增加气息是一样的啊
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@刃禾
开气隙有两个目的:1、是为了达到所需要的电感量.因反激电路在开关管导通时存储的能量与电感量有关,如电感量大,导通时间存储的能量就小,这样,为满足输出功率的要求,他就会自动加大直流点(也就是我们常说的增大最小原边电流,使电路工作在连续状态).理论上,这样会使原、副边的峰值电流减小,对电路有利,但是,这样也会使直流产生的磁感应强度上移,磁芯趋向饱和,这就引出开气隙的另一目的:2、吸收直流磁场,避免磁芯饱和.众所周知,对于闭合磁路,很小的直流电流就足以使之饱和,如上述,一方面,从电路层面考虑,电感量大对电路参数有利,而电感量大意味着气隙需减小(当然也可以增加匝数),但同时,对磁芯而言,气隙又要大一点才不致饱和,实际上,设计的难点就是如何计算取得最佳点.至于反激电路磁芯非得开气隙倒未必,如前所述,如果使用闭合磁芯所得到的初级电感量,初级最小原边电流仍小于0,这样就不需气隙,但满足这样条件的电路功率一定不大.
L*I*I/(1/2)电感量大存储的能量应该大呀?
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