Metodo di calcolo per il numero di spire dei trasformatori ad alta frequenza negli alimentatori a commutazione
Formula di calcolo: N=0.4 (l/d) alla potenza della radice. (Tra questi, N è il numero di spire, L è l'unità assoluta, luH=10 metri cubi. d è il diametro medio della bobina (Cm).)
Ad esempio, quando si avvolge una bobina dell'induttore con L=0.04uH e prendendo il diametro medio d=0.8 cm, il numero di spire N=3 spire. Nel calcolare il valore, il numero di giri N dovrebbe essere leggermente maggiore. L'induttanza così prodotta può essere regolata entro un certo intervallo.
Il numero di fili in una bobina non corrisponde necessariamente al numero di spire. Solo quando il numero di avvolgimenti paralleli è uguale a 1, il numero di fili in una bobina può essere uguale al numero di spire nella bobina. Esiste una relazione come segue: il numero di fili in una bobina moltiplicato per il numero di spire avvolte in parallelo. Il numero di fili in ciascuna cava dello statore del motore si riferisce al numero di spire in un avvolgimento a strato singolo, dove il numero di fili in ciascuna cava è uguale al numero di spire; In un avvolgimento a doppio strato, il numero di fili per fessura è il doppio del numero di spire, ovvero 2x spire.
Informazioni estese
1. I trasformatori ad alta frequenza vengono utilizzati principalmente come trasformatori di potenza di commutazione ad alta frequenza negli alimentatori di commutazione ad alta frequenza, nonché negli alimentatori di inverter ad alta frequenza e nelle saldatrici di inverter ad alta frequenza. In base alla frequenza di lavoro, può essere divisa in diversi livelli: 10kHz -50kHz, 50kHz -100kHz, 100kHz -500kHz, 500kHz -1MHz e oltre 10MHz.
2. Nella progettazione di trasformatori ad alta frequenza, l'induttanza di dispersione e la capacità distribuita del trasformatore devono essere ridotte al minimo, poiché i trasformatori ad alta frequenza negli alimentatori a commutazione trasmettono segnali a onda quadra a impulsi ad alta frequenza. Durante il processo di trasmissione transitoria, l'induttanza di dispersione e la capacità distribuita possono causare picchi di corrente e tensioni di picco, nonché oscillazioni superiori, con conseguente aumento delle perdite.






