高頻變壓器廠家解釋變壓器為什么非要用引線引出來 ?
高頻變壓器是工作頻率超過中頻(10kHz)的電源變壓器,主要用于高頻開關電源中作高頻開關電源變壓器,也有用于高頻逆變電源和高頻逆變焊機中作高頻逆變電源變壓器的。高頻變壓器為什么非要用引線引出來呢?
用本身管腳電源廠插件會方便一些,但不好的地方有以下三個:一,輸出電流大,次級線徑粗,如果用本身的管腳纏線易PIN歪,焊錫易短路,焊錫后易高出骨架支點;二,列板的難度會加大;三,次級與磁芯之間的爬電距離就不夠,需要增加額外的絕緣措施;
做引線引出的一般都是次級,為了增加初級之間的安全距離,如果直接掛腳,初次級很難滿足高壓要求!
從操作上來說,做飛線還是方便一些的!
在開發(fā)產(chǎn)品時,為了達到體積小或是高度低,為了省空間,變壓器不能使用更大體積或是骨架達到安規(guī)要的要求的產(chǎn)品,由于空間的及骨架自身的限制,安規(guī)上是允許做飛線加長距離,以達到安全距離要求。
高頻變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產(chǎn)生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。變壓器的磁芯包括罐型磁芯,RM型磁芯,E型磁芯,EC、ETD和EER型磁芯,PQ型磁芯,EP型磁芯,EP型磁芯,環(huán)形磁芯等磁芯,那么這些磁芯對變壓器的工作有何影響呢?下面請看具體的分析。
罐型磁芯
骨架和繞組幾乎全部被磁芯包裹起來,致使它對EMI的屏蔽效果非常好;罐型磁芯尺寸均符合IEC標準,在制造的時候互換性非常好;可提供簡單型骨架(無插針的)和PCB板安裝骨架(有插針);由于罐型形狀的設計,致使與其它類型同等尺寸的磁芯相比費用更高;由于它的形狀不利于散熱,因此不適于應用于大功率變壓器電感器。
RM型磁芯
與罐型相比,切掉了罐型的兩個對稱的側面,這重設計更有利于散熱和大尺寸的引線引出;與罐形相比,節(jié)約了大約40%的安裝的空間;骨架有無針型的和插針型的;可以采用一對夾子進行安裝;RM型磁芯可以作成扁平形狀(適合現(xiàn)在的平面變壓器或者是直接把磁芯裝配到已經(jīng)設計好繞組的印制板電路上);雖然屏蔽效果不如罐型的好,但是仍然不錯。
E型磁芯
與罐型磁芯相比,E型磁芯的費用要低的多,再加上繞制和組裝都比較簡單,這種磁芯形狀現(xiàn)在應用較廣,但是它的缺點是不能提供自我屏蔽;E型磁芯可以進行不同方向的安裝,也可以幾付疊加應用更大的功率;這種磁芯可以作成扁平形狀(是現(xiàn)在平面變壓器很流行的磁芯形狀);也可以提供無針和插針型骨架;由于其散熱非常好、可以疊加使用,一般大功率電感器和變壓器都使用這種形狀的磁芯。
EC、ETD和EER型磁芯
這些類型的磁心結構介于E型和罐型之間。和E型磁芯一樣,他們能提供足夠的空間供大截面的引線引出(適合現(xiàn)在開關電源低壓大電流的趨勢);這些形狀的磁心散熱也非常好;有于中心柱為圓柱形,與相同截面的長方體相比,單匝的繞組的長度縮短了11%,這樣致使銅損也降低了11%,同時使的磁心能提供一個更高的輸出功率;同時中心柱為圓柱形,與長方體中心柱相比,也避免了由于長方體棱角在繞制時破壞繞組線材絕緣的隱患。
PQ型磁芯
PQ型磁芯專門為開關電源用電感器和變壓器設計。PQ形狀的設計優(yōu)化了磁芯體積、表面積和繞組繞制面積之間的比率;這種設計,使的使用較小的磁芯提供較大的電感量和較大化的繞制面積成為可能;這種設計,使得在較小的變壓器體積和重量下,獲得較大的輸出功率,并且占用較小的PCB安裝空間;可以使用一付夾子進行安裝固定;這種有效的設計也使的磁芯的磁路截面積更加統(tǒng)一,因此這種磁芯結構也使得比其它的磁芯結構設計有更少的工作熱點。
EP型磁芯
EP型磁芯的圓形中心柱立體形結構,除了與PCB板接觸的末端外,完全的把繞組包裹了起來,屏蔽非常好;這種獨特的形狀較小化了在兩片磁芯裝配時接觸面形成的氣隙的影響,并且提供了一個更大的體積和總的空間利用率的比例。
環(huán)形磁芯
對于制造商來說,環(huán)型磁芯是較經(jīng)濟的,在與其可比較的各種磁芯中,它的花費是較低的;由于使用骨架,附加的和組裝的費用等于零;適合時可以使用繞線機進行繞制;它的屏蔽也是非常不錯的。
以上就是高頻變壓器廠家為大家介紹的有關高頻變壓器為什么非要用引線引出來的分析,希望可以幫到大家。