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电动势平衡方程有哪些?怎样设计一个中性点变压器电路?


电动势平衡方程有哪些?

不计一次、二次绕组的电阻和铁耗,

其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器

图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50×70磁芯。

描述理想变压器的电动势平衡方程式为

e1(t) = -N1 d φ/dt

e2(t) = -N2 d φ/dt

若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化,

则有

图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50×70磁芯。

不计铁心损失,根据能量守恒原理可得

图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50×70磁芯。

由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系

图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50×70磁芯。

令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则

图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50×70磁芯。

怎样设计一个中性点变压器电路?

图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50&TImes;70磁芯。

图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50×70磁芯。

由于该电子变压器输出的是高频电压,所以,电路中T的次级输出只要由一只高频二极管半波整流、滤波后,再由一只三端稳压器稳压便可得到所需的直流电压。

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