24v高频逆变变压器初级匝数 24v升220v高频逆变器
关于开关电源的高频变压器初次级匝数
开关电源的高频变压器初次级匝数:
24v高频逆变变压器初级匝数 24v升220v高频逆变器
24v高频逆变变压器初级匝数 24v升220v高频逆变器
24v高频逆变变压器初级匝数 24v升220v高频逆变器
1.电源变压器的初级串联。
在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压比关系为N,而初次级电流比关系为1/N。例如:两个初级为220V,次级为18V的变压器,N为13,如果将两个变压器的初级串联,则在单个次级上输出电压将降到9V以下。而这种情况是在单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情况下,可以将两个或多个变压器初级串联使用。而如再将两个次级串联就没有多大使用价值了。在此情况下,只要保证单个变压器的功率要求,则次级输出电压不一定相同,它的输出电压计算为:V单=(V1次+V2次+……Vn次)/Vn。
2.电源变压器的次级串联。
电源变压器的次级串联是在单个功率满足情况下,而次级输出电压不满足时将两个或多个变压器的组合。如两e799bee5baa6e78988e69d8331333337623431个变压器的初级输入为220V,次级输出为18V时,如要给负载供33V电压,则可以将两个变压器的次级串联起来应用。电源变压器的次级串联也是很容易的,不同的次级输出只要保证单个变压器功率的条件下也是可以将其次级串联应用的。在理想状况下多个变压器的初级输入电压相同时,总输出计算式为:V总=V初单/(V1次+V2次+……Vn次)。
3.变压器的初级并联。
这种情况是我们生活中常见的实例,多个不同供电的老式彩电中的遥控变压器和主变压器(电源开关变压器)均属于变压器初级的并联。
4.变压器的次级并联。
电源变压器的次级并联是在单个变压器次级输出电压相同而单个功率不能满足的情况下的应用。其应用是将多个变压器的次级电流叠加,以满足负载的功率需要。电源变压器的次级并联,可使输出功率为多个变压器功率之和。
24V转220V高频逆变变压器输出应该绕多少匝?
变压器中线圈匝数的设计要考虑的问题很多,很复杂。
但是如果是修理就很简单了。
因为无论变压器的工作参数如何,n1:n2=U1:U2这是不变的,你只要数一数输入线圈是多少匝,然后除以输入电压再乘以输出电压就可以了。
怎样计算高频变压器的初级匝数
你的条件不全,定你采用的开关频率是f = 20kHz,那么,磁芯截面积大约S = 7.5mm2,磁芯的磁感应强度选择B = 1T,可以用下述公式计算出每伏电压的线圈匝数n :
n = 0.225/(BSf) 代入上述数据,得到:n = 0.225/(1x7.5x10^-6x20x10^3) = 1.5 Z/V。
这样,你的变压器初级匝数就是 265V x 1.5 Z/V = 397.5 ,建议选择 398匝;
你的变压器次级匝数就是 55V x 1.5 Z/V = 82.5 ,建议选择 83匝。
导线的线径,可以根据电流密度要求选择就好了。
求开关电源的高频变压器匝数计算方法
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。(其中,N一匝数, L一单位,luH=10立方。d-线圈平均直径(Cm) 。)
例如,绕制L=0.04uH的电感线圈,取平均直径d= 0.8cm,则匝数N=3匝。在计算取值时匝数N取略大一些。这样制作后的电感能在一定范围内调节。
一个线圈的导线根数不一定就是匝数,只有并绕根数等于1时,一个线圈的导线根数才等于线圈的匝数。有如下关系: 一个线圈的导线根数一并绕根数×匝数电机定子每槽中的导线数目是指在单层绕组中,每槽导线数等于匝数;在双层绕组中,每槽导线数是匝数的两倍即2x匝数。
扩展资料
1、高频变压器主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、10MHz以上。
2、在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至最小,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压,以及顶部振荡,造成损耗增加。
参考资料来源:
参考资料来源:
高频变压器24v初级圈数多少合理?
初级扎数比次级扎数=N1/N2=U1/U2也就是说扎数与电压成正比与电流成反比
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。
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