陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計相關文章:
陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計之一——開關變壓器的伏秒容量與測量
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陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計之二——對開關變壓器的伏秒容量進行檢測
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陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計之三——開關變壓器伏秒容量的意義
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陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計之四——開關變壓器伏秒容量測量舉例
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一些大公司在采購電子產品構件的時候,一般都需要供貨方提供部品規格書,開關變壓器也不例外。但當開關變壓器的鐵芯帶磁的時候,要測試開關變壓器初、次級線圈的電感量的值是不準確的,一般帶有磁性的開關變壓器線圈的電感量都要略大于沒帶磁性開關變壓器線圈的電感量,并且電感量的大小與鐵芯帶磁的強度大小還有關。為了保證開關變壓器線圈初始電感值的一致性,必須要對開關變壓器的鐵芯進行退磁。
開關變壓器退磁的最好的方法是讓開關變壓器初級線圈在非常短的時間內通過一個幅度為3~5倍Imax(極限電流)的阻尼振蕩電流。因此,可用一個20~40歐姆的消磁熱敏電阻(可用兩個消磁熱敏電阻串聯)與開關變壓器的初級線圈串聯,然后接到110~220V/50Hz交流電源上,大約只需要20多秒鐘,待消磁熱敏電阻完全加熱后,即可達到退磁的目的,如圖14所示。在圖14中,RT為熱敏電阻,Lx為開關變壓器的初級線圈。
對于小功率開關變壓器,由于容許流過開關變壓器初級線圈的電流比較小,因此,在消磁電路中需要采取限流措施。
具體方法是,先用一個零點幾法拉的電容與小功率開關變壓器的初級線圈串聯,然后再與一個幾微法的電容并聯,最后再與一個20~40歐姆的消磁熱敏電阻(可用兩個消磁熱敏電阻串聯)串聯。退磁時把電路接到110~220V/50Hz交流電源上,大約只需要20多秒鐘,待消磁熱敏電阻完全加熱后,即可達到退磁的目的,如圖15所示。
圖15中RT為熱敏電阻,Lx為小功率開關變壓器初級線圈,C1為分流電容,C2為限流電容。電容C1和C2的大小,需根據小功率開關變壓器初級線圈勵磁電流的大小來決定。一般消磁電流需要達到極限電流Imax的3~5倍。