エレクトロニクストランスの巻線プロセス
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エレクトロニクストランスの巻線工程
多くのエンジニアは、トランスの巻線プロセスについては不明であり、初期設計パラメータを満たすために製品を繰り返しデバッグすることにつながります。 トランスフォーマーのプロセス設計には多くのことが関係しており、この記事では電源パラメータに関するさまざまな巻線プロセスについて説明します。
トランスをうまく設計したい場合は、最初にトランスを選択する必要があります。
変圧器の選択は多くの要因によって制限されます。
まず、変圧器のAp値を次のように計算する必要があります。
Ap = Aw * Ae =(Pt * 10 ^ 4)/(2 B * fs * J * Ku)
Ap:変圧器の電力容量
Aw:コアウィンドウ領域
Ae:磁気コアの断面。
Pt:トランスのトランスファ電力(Pt = Po / + Po)
B:磁束密度の変化(通常0.2〜0.3)
FS:磁気コアの動作周波数
J:電流密度(自己冷却4-6、空気冷却6-10)
Ku:窓の銅充填率(通常は0.2-0.5)
Ap値を取得したら、変圧器の高さ、幅、長さなど電源の構造サイズに合わせて変圧器を選択する必要があります。

電源の全体の高さが制限されている場合は、フラットトランスを考慮する必要があり、水平トランスが好ましい。 一般的なEEシリーズ、ECシリーズ、ERシリーズ水平トランス、EFシリーズ、EFDシリーズトランス; 超薄型アダプターとLED蛍光灯内蔵の電源であれば、平面トランスフォーマーと考えることができます。
PCBのスペースが限られている場合は、PQ、RM、または缶詰のコアを選択する必要があります。これらのコアは断面積が大きく、スペースが少なく、より多くの電力を出力できるからです。
第2に、変圧器の選択において、我々は回路の異なるパラメータおよび強調に応じて異なる変圧器を選択すべきである。
例えば、フライバック電源では、漏れインダクタンスがパワーデバイスの電圧と電流ストレスに影響を与え、EMCにも影響を及ぼして無視することができないため、リークインダクタンスが小さいほどよいでしょうPQ、RM、およびERLトランスなどの漏れインダクタンス制御に有益な変圧器と合理的な巻線方法があります。 漏れインダクタンスは3%以下に抑えることができます。
たとえば、LLC電源では、トランスの漏れインダクタンスを共振インダクタンスとして使用したいので、意図的にリークインダクタンスを増加させる必要があります。
第3に、変圧器を選択するとき、コストと汎用性を考慮する必要があります。
コストはすべてのビジネスオーナーの懸念だけでなく、R&Dエンジニアの最も絡み合った問題です。 コストにかかわらず軍事級または高級電源の数が少ない場合を除き、性能パラメータと設計コストとのバランスをとるべきであり、故意に特定のパラメータを追求せずにベルトを無視する必要があります。 コストの影響は、バッチアップの場合、各変圧器が数セントのコストを増加させたとしても、無視することはできません。
ビジネス上の配慮が考慮されない限り、その製品は他のメーカーによってコピーされないことが期待されます。 大量生産時には供給チャネルとサイクルが大幅に制約され、プライマリ・モードまたはバイアス・ゲート・トランスのコアとフレームワークは一般的に考慮されていません。 それらはすべて、大きな選択性を持っています。
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