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学习笔记补充

关于三明治:

以解决问题

刘胜利的书上用EI28磁芯,绕变压器的问题

1.主绕组和副边绕组之间是不是还有加胶带绝缘呀?

2.副绕组和主绕组是不是都绕在“E”字铁芯,中间的那一横上。

3.主绕组是不是一定要绕在最里面一层,副绕组一定要绕在外面一层,把主绕组给裹起来。

 副绕组能在里面吗

1、不一定,初次级抗电强度要求高时需要垫,抗电强度要求很低时可以不垫。

2、是。

3、不一定。

次级可以绕在里层。

也有将初级分成两半,分别绕在最外和最内,夹着次级的绕法(三明治绕法),甚至有将初级次级都分成多个夹绕的绕法。

*************************************************************************

如果是多路输出那反射电压是不是算主输出呢?

恳求高手指点

还看到固定220V输入的反射电压为135V  好象都是默认的一样

不知道有没有道理

是不是暗含着输出为5V计算的呢

 

你提的問題很好,這是很多人搞了N年電源也沒有明白的問題,

設定VOR=135V就相當於設定了D=135V/[135+(220*1.414-30V)]=0.32,VOR根據實際而定.VOR=N(VO+VF),VOR根據哪組輸出的匝比算都是可以的,

有很多人不明白的是為什麼電流大的那一組VPP會高很多?

實際上VPKPK=VOR+VLS(漏感電電壓),電流越大,VLS就大,VOR沒有變.

 

《单端反激电源空载振荡的解决办法》正文:

单端反击电源在空载的情况下,在某些工作点处会发生振荡现象,表现为变压器的啸叫和输出的不稳定

发生这种现象是由于空载/轻载时开关瞬时开通时间过大,造成输出能量太大因此电压过冲也很大,需要较长的时间去恢复到正常电压,因此开关需停止工作一段时间

这样开关就工作于间歇性工作模式

为了解决这种振荡,有多种方案

1.假负载法:

即在单端反击电源的输出端加上假负载,这样使得电压过冲减小或消失,但太大的假负载会使单端反击电源的效率降低

而且即使在轻载的情况下,在某一特定工作点也有可能发生振荡

2.在轻载时限制开关管的脉宽,使单端反激电源在轻载时工作于DCM模式,而在负载加大时工作于CCM模式

这样可在轻载时有效降低传递到输出端的能量,从而抑制振荡

如对于使用3842芯片的开关电源来说,有一个较为有效的解决办法是在锯齿波输出脚和电流检测脚之间接入一个PF级的电容,利用锯齿波下降沿产生的抽流作用将检测到的电流信号中因为门极驱动产生的信号剔除,从而可以使得开关管得到一个最小的开通时间去保持输出,此时电源工作在DCM方式,也可能会出现间歇工作模式,只不过每个开关周期传递到副边的能量很小,因此不会出现振荡现象

要有效的抑制单端反激电源的空载振荡应综合采用多种方法,同时应在各种工作条件下测试以完全避免其振荡现象

 

“线路主开关管的耐压Vmos”在TOPSwitch系列中是否就是TOP管的耐压值?

  “副边反射电压即反激电压Vf”可否理解就是原边产生的反向电动势?

  “留有一定的裕量150”是否就是漏感产生的尖峰电压?

  “一般连续模式设计,我们令Ip2=3Ip1

这样就可以求出变换器的原边电流,由此可以得到原边电感量:

Lp=DMax•VinDCMin/fs•ΔIp

对于连续模式,ΔIp=Ip2-Ip1=2Ip1;对于断续模式,ΔIp=Ip2.

可由AwAe法求出所要铁芯:

”你说相反是哪里相反?

AwAe=(Lp•Ip22•104/Bw•K0•Kj)1.14

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乞力马扎罗的雪称号:

高级工程师  积分:

918分发帖:

2102帖第29帖  2003-10-2209:

45  

  

希望对你有用.
1,Vmos在TOP系列中就是TOP管的耐压.

2,可以理解为原边产生的反向电动势.

3,留有裕量,一方面是要考虑漏感产生的尖峰,令一方面是考虑到开机的前几个周期里MOS上的电压比较高.

4,文章里没有说反,是论坛里的几句说反了.

 

工作接地按工作频率而采用以下几种接地方式:

 

1.单点接地工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。

多个电路的单点接地又分为串连和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。

为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。

且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外)

地线的长度与截面的关系为:

S>0.83L

(1)

式中:

L——地线的长度,m;

S——地线的截面,mm2。

 

2.多点接地

工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。

因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。

采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。

 

3.混合接地工

作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。

当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。

 

4.浮地浮地式即该电路的地与大地无导体连接。

其优点是该电路不受大地电性能的影响;其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰;由于该电路的地与大地无导体连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。

因此,浮地的效果不仅取决于浮地的绝缘电阻的大小,而且取决于浮地的寄生电容的大小和信号的频率。

 

三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.

现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.

1、结构的区别:

零线(N):

从变压器中性点接地后引出主干线。

地线(PE):

从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。

2、原理的区别:

零线(N):

主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。

由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

地线(PE):

不用于工作回路,只作为保护线。

利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。

 

在插座中火线标志为L,零线为N,地线为E并且有三横接地标志

比如三孔插座的最上一孔是插地线的.主要是防止电器外壳漏电而导致人身触电,起保护作用~

火线及零线是接负载实际用电的。

 

火线地线零线为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。

电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。

通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。

叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。

地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。

在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。

为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。

火线、零线、地线的颜色

按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B相绿色,C相红色。

零线-淡蓝色。

地线是黄绿相间。

如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线

用电分为动力用电和家用电.

动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网ABC中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线,三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的.一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。

家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。

也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。

一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.

动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起.

火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。

另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。

不懂的人千万不要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。

地线是作为电路电位基准点的等电位体。

这个定义是不符合实际情况的。

实际地线上的电位并不是恒定的。

如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。

正是这些电位差才造成了电路工作的异常。

电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。

HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:

信号流回源的低阻抗路径。

这个定义中突出了地线中电流的流动。

按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。

因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。

因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。

目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。

单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。

三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。

地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"LiveWire)零线(标志字母为"N"Naughtwire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。

地线通过深埋的电极与大地短路连接。

市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。

三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。

为什么会触电?

有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电.

1、零线:

在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;

2、火线:

是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;

3、地线:

我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;

4、中线:

就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全;

5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。

照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。

火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:

火线对地电压为220V,零线对地电压为0.家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N).

火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:

火线对地电压为220V,零线对地电压为0

中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。

民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。

比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。

而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。

零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。

火线和零线区别

火线和零线都是带电的线,。

零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。

零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。

零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地

零线和地线区别

1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。

2.地线的对地电位为零。

使用的电器的最近点接地。

3.零线的对地电位不一定为零。

零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。

4.零线有时候会电人,在什么时候呢?

当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!

有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!

5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!

6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。

分布电容

目录

定义

1.电感线圈的分布电容

2.变压器的分布电容

3.输出变压器层间分布电容

编辑本段

定义

  分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。

一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容。

这种电容的容量很小,但可能对电路形成一定的影响。

在对印制板进行设计时一定要充分考虑这种影响,尤其是在工作频率很高的时候。

编辑本段

1.电感线圈的分布电容

  线圈的匝和匝之间、线圈与地之间、线圈与屏蔽盒之间以及线圈的层和层之间都存在分布电容。

分布电容的存在会使线圈的等效总损耗电阻增大,品质因数Q降低。

高频线圈常采用蜂房绕法,即让所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。

线圈旋转一周,导线来回弯折的次数,称为折点数。

蜂房绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量。

蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制的,折点数越多,分布电容越小。

编辑本段

2.变压器的分布电容

  变压器在初级和次级之间存在分布电容,该分布电容会经变压器进行耦合,因而该分布电容的大小直接影响变压器的高频隔离性能。

也就是说,该分布电容为信号进入电网提供了通道。

所以在选择变压器时,必须考虑其分布电容的大小。

编辑本段

3.输出变压器层间分布电容

  输出变压器层间分布电容对音频信号的高频有极大的衰减作用,直接导致音频信号在整个频带内不均匀传输,是音频信号失真增大的主要因数。

为了削弱极少的分布电容就要采用初级每层分段的特殊绕法,以降低分布电容对音频信号的衰减。

 

请教各位:

如何降低变压器产品的分布电容,但又要考虑到漏感不能太低。

一个办法,初级与次级之间多绕几层胶带试一下,求得电容与漏感的平衡;另一个办法可以在初级与次级之间加屏蔽带,效果最明显;从绕法上也可以,采用梯形绕法,即两层绕的匝数不同。

 

最简单的2绕组变压器,用lrc数字电桥测的时候,直接接初级和次级测得,但这个是初级分布电容还是次级分布电容?

请高手详细介绍一下!

答:

这个是初、次级之间的分布电容。

初级绕组相当于一个电容器的极板,次级之间也相当于一个极板,两个极板相互靠近又没有直接接触,这样形成了一个类似于电容器的结构,称之为分布电容。

请问各位高人绕制环牛时在牛(变压器)的初次级间加屏蔽层并接地会对声音有影响吗?

这样做是好还是不好?

望各位养牛高手解答一下,谢谢?

初级次级之间的屏蔽主要是解决电屏蔽,用非导磁性的就可以了,铜或者铝都可以,效果是铜好,不过要注意不要短接了。

牛外壳主要是解决磁屏蔽,用导磁性比较好就可以了,比如矽钢片或者铁。

屏蔽层不能短路...

是否可以用市面上卖的用来补锅的铝胶纸来屏蔽?

不能短路就是说屏蔽层头尾不能相接,包个C型?

搭上也好办...加绝缘纸..

winding英音:

['waindiŋ]美音:

['waɪndɪŋ] 

 

以下结果由

译典通提供词典解释

名词n.

1.

绕,卷绕[U]

2.

卷绕物(线,钢丝,铁丝等)[C]

3.

卷法,绕法,(卷绕的)一圈,一转[C][U]

4.

【电】线圈,绕组[C]

5.

弯曲,卷曲;迂回曲折的方法(或行为)[C][U]

形容词a.[Z]

1.

卷绕的

2.

弯曲的;曲折的;迂回的

语法标注解释shield英音:

['ʃi:

ld]美音:

['ʃild] 

 

以下结果由

译典通提供词典解释

名词n.[C]

1.

2.

保护者;庇护者

3.

防护物;护罩,挡板

Darkglassesisaneffectiveshieldagainsttheglare.

墨镜有效地阻隔强光保护眼睛。

4.

盾状物;盾形徽章

5.

【动】背甲,头胸甲;龟甲板

及物动词vt.

1.

保护;保卫[(+from)]

Herhatshieldedhereyesfromthesun.

她的帽子遮住太阳光保护她的眼睛。

2.

庇护;包庇;掩盖

Heliedtothecourttoshieldhisfriend.

他对法庭说谎以包庇自己的朋友。

3.

挡开,避开[(+off)]

Thesetreeswillshieldoffaridwindsandprotectthefields.

这些树林能挡住旱风,保护农田。

不及物动词vi.

1.

保护,防御

以下结果来自互联网网络释义

shield

1.

地盾

地理相关英语词汇-奥鹏学习论坛奥鹏学...

shield地盾

.c...

2.

保护

英语六级必考词汇-大学英语六级必考500词...

426.shieldv.保护

...

3.

罩,屏蔽,防护物

医学翻译词汇811-840|医学翻译词汇...

shield罩,屏蔽,防护物

 

Shieldwinding:

屏蔽绕组

谈谈变压器上的磁屏蔽问题

谈谈变压器上的磁屏蔽问题?

变压器的磁屏蔽主要是初次级绕组间的电磁屏蔽,和变压器对整个电路板的电磁屏蔽。

现在我想问的是各位对变压器工艺上的处理问题。

在对初次级绕组进行屏蔽时,我们往往采用两种方法进行屏蔽,

一,用软铜皮上焊引线接地,而这时我们又有两种选择,接初级的接地引脚还是次级的接地引脚?

他们的效果有什么不同吗?

还有如果我接屏蔽带时,绕制方向反拉有影响吗?

二,用多股线做屏蔽,请问这样有什么好的?

利用什么特性呢?

在对变压器屏蔽时,我们一般都采用在变压器骨架外绕一层铜皮。

可有的屏蔽带有接地,有的又没有?

我想接地肯定比不接地好?

可为什么很多开关电源工程师没强调要呢?

回复2008-09-0211:

21本贴由3在1970-01-0108:

00:

03编辑

1楼huangli234|助理工程师(316)|发消息

理论上讲,单纯磁屏蔽勿需接地.但实际应用中常要兼顾电/电磁屏蔽,所以接地没有害处.

电/电磁屏蔽另当别论.

回复2008-09-0211:

27

2楼stars|工程师(499)|发消息

接地当然是要接输出地了,主要原因还是安规要求,初级地是热地,不符合安全规范。

回复2008-09-0213:

23

3楼伟林电源|论坛达人(11885)|发消息

cmg兄解释得很详细了,感谢。

回复2008-09-0213:

36

4楼cmg|副总工程师(3736)|发消息

[quote]原帖由楼主于2008-09-0211:

21:

23发表

谈谈变压器上的磁屏蔽问题?

变压器的磁屏蔽主要是初次级绕组间的电磁屏蔽,和变压器对整个电路板的电磁屏蔽。

现在我想问的是各位对变压器工艺上的处理问题。

在对初次级绕组进行屏蔽时,我们往往采用两种方法进行屏蔽,

一,用软铜皮上焊引线接地,而这时我们又有两种选择,接初级的接地引脚还是次级的接地引脚?

他们的效果有什么不同吗?

还有如果我接屏蔽带时,绕制方向反拉有影响吗?

二,用多股线做屏蔽,请问这样有什么好的?

利用什么特性呢?

在对变压器屏蔽时,我们一般都采用在变压器骨架外绕一层铜皮。

可有的屏蔽带有接地,有的又没有?

我想接地肯定比不接地好?

可为什么很多开关电源工程师没强调要呢?

 

[/quote]

首先你有个概念的错误,就是磁屏蔽和电场屏蔽。

低频的磁屏蔽只能用磁心来做,也不存在接地的问题,在电源中极少有人使用。

我看你的核心是EMI的电场屏蔽。

一:

在对初次级绕组进行屏蔽用铜箔时,要接到初级的静端,就是电解高压端或地线端,它的目的是把初级对次级的分布电流引回初级;如果铜箔接次级地,则只是把次级对初级的分布电流挡回,而这个电流是很小的,并且由于铜箔的面积大,反而可能加重初级对次级的分布电流而使EMI增大;还有一个方法是两层铜箔屏蔽,初级接初级静端,次级接次级静端(次级地或滤波电容正),这样可以把两个方向的电流都切断,并且两者

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