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直流变换器中的微型变压器
把微型变压器D用在工作在2MHz的全桥式直流变换器中。图6绘出测量和计算得输入电流(Iin)与输出功率(Pout)同输入电压(Vin)的关系曲线。当Vin=4.5V时得到最大输出功率0.4W,之后变压器磁芯饱和。 Vin>2V时,Iin模拟量与测量值不相符。这是因为模拟中假设材料的磁导率是线性的,而实际上,接近饱和,磁导率会减小对磁化电感的作用,因此输入电流增大。 变换效率,用测得输出功率与输入功率之比来确定。Vin>2V时,测得的效率为40%。模拟预测,用相同的输入电压可使效率达到50%。其间的差异,可能是因在模拟中不包括磁滞损耗引起的。 根据这些测量看出,微型变压器的功率容量和变换效率可以提高。把工作频率提高到5MHz(最初的设计标准),在Vin=12时,模拟预测的输出功率会达到2.2W,而在2MHz仅为0.4W。增大磁芯材料厚度,也会有利于变压器在较高的电压下工作。 精确地分析损耗可以看出,由于Lm低,初级绕组损耗占优势。用高宽比为2:1的导体,可以减小绕组电阻,模拟预测的效率将提高到75%。另一方面,用较厚的磁芯能解决低磁化电感问题。采用叠层,可以防止涡流在磁芯中产生较大的损耗。未来的工作,将在模型中集中考虑磁滞损耗和电容作用的问题。 |
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请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
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99.9%的ACDC开关电源都会因为这个隐蔽BUG导致自身或者后级电路过早失效
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