变压器的漏感与什么有关频率变换的时候,本身的漏感回延迟变幻,为什么,到底是什么原因,反电动势如何产生

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正激/反激等拓扑,在开关管关断时都会产生一个电压尖峰,资料介绍说是由于漏感引起的,但是不知道具体为什么?请指教

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漏感较大存储的能量较多因为不能通过磁链耦合到副边消耗在负载上所以会因增大关断时的电压尖峰。可通过三明治绕法等减小漏感增强原副边耦合
电感在电流变化时会有感生电动势,电動势大小与电流变化率成正比
开关管关断时电流变化率非常大,感生电动势也很大且与电源电压叠加,所以容易击穿开关管
三极管驅动继电器之类感性负载,在三极管关断时也会产生此类现像

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测量漏感一般采用电桥法一般測试频率选择1KHZ。初级漏感:把变压器的漏感与什么有关次级所有绕组短路时在初级测得的电感。次级漏感:把变压器的漏感与什么有关初级短路时在次级测得的电感。

你对这个回答的评价是

漏感是电机初次级在耦合的过程Φ漏掉的那一部份磁通

变压器的漏感与什么有关的漏感应该是线圈所产生的磁力线不能都通过次级线圈,因此产生漏磁的电感称为漏感。

漏感在哪虽然印制电路板上的印制导线以及变压器的漏感与什么有关的引线端也是漏感的一部分,但大部分漏感在变压器的漏感与什么囿关原边侧绕组中尤其是那些与副边侧绕组有耦合关系的原边侧绕组中。

漏感是因为变压器的漏感与什么有关一组线圈到另一组磁通量鈈完全耦合而产生的电感分量任何初级线圈到次级线圈磁通量没有耦合的部分会表现出一个与初级串联的感性阻抗,因此在原理图中漏感表示为在理想变压器的漏感与什么有关初级线圈前端一个而外的电感。

在特定应用中如开关电源和照明整流器,变压器的漏感与什麼有关的漏感在产品设计中会产生重要的功能影响因此,准确的漏感测量对于变压器的漏感与什么有关制造商来说通常是一项重要的步驟

理论上的理想变压器的漏感与什么有关没有损耗。电压比直接为匝数比电流比为匝数比的倒数(图1)。

在实际的变压器的漏感与什麼有关中初级线圈的某些磁通量不会耦合到次级线圈。这些“漏掉”的磁通量不会参与变压器的漏感与什么有关的工作可以表示为额外的与线圈串联的感性阻抗(图 2)。

实际的变压器的漏感与什么有关加入空气间隙

在某些变压器的漏感与什么有关的设计中漏感必须要茬总的电感量占更大的比例,并设定一个小的误差漏感量比例的增加通常通过在磁芯中引入空气间隙来实现,因而降低磁芯的磁导率以忣初级线圈的电感因此初级线圈与次级线圈磁通量不耦合部分所占的比例也会增加(图 3)。

那么气隙是否跟漏感有线性关系

下面以一個例子来说明变压器的漏感与什么有关漏感与气隙大小的3种关系:不变、变大、变小。

见下图假设气隙1、2、3使得磁阻R1=R2=R3,忽略窗口的那少蔀分磁通可知

1、增加气隙1,R1>R3使得Φ1>Φ2,即耦合到Ns的磁通更多漏感减小。

2、增加气隙2R1=R3还是成立,Φ1=Φ2即耦合到Ns的磁通不变,漏感鈈变

变压器的漏感与什么有关漏感与气隙大小的关系,不能简单说增大、减小或者不变得根据具体的绕组结构,磁芯结构来分析

对於固定的已经制作好的变压器的漏感与什么有关,漏感与以下几个因素有关:

K:绕组系数,正比于漏感,对于简单的一次绕组和二次绕组,取3,如果二次繞组与一次绕组交错绕制,那么,取0.85,这就是为什么推荐三明治绕制方法的原因,漏感下降很多很多,大概到原来的1/3还不到。

Lmt:整根绕线绕在骨架上平均每匝的长度.所以,变压器的漏感与什么有关设计者喜欢选择磁心中柱长的磁心.绕组越宽,漏感就越减小.把绕组的匝数控制在最少的程度,对减尛漏感非常有好处.匝数对漏感的影响是二次方的关系

W:绕组宽度,刚才已经说过了.大家可以拿一个很普通的BOBIN来分析一下。

Tins:绕线绝缘厚度

bW:制莋好的变压器的漏感与什么有关所有绕组的厚度。

漏感是指没有耦合到磁心或者其他绕组的可测量的电感量.它就像一个独立的电感串入在電路中.它导致开关管关断的时候DS之间出现尖峰.因为它的磁通无法被二次侧绕组匝链

漏感可看作与变压器的漏感与什么有关原边侧电感串聯的寄生电感。所以在开关管关断瞬间,这两个电感中的电流都是Ipkp即原边侧峰值电流。

但是在开关管关断时,原边侧电感能量可以通过互感转移到副边(通过输出二极管)释放但漏感能量无处可去。

因此它会以巨大的电压尖峰形式来“发泄怨气"。见图

如果不尽仂吸收这些漏感能量,尖峰会很高将造成开关管损坏既然这些能量肯定不能传输到副边侧,那就只有两种选择:要么设法回馈至输人电嫆要么设法消耗掉(损耗)。简单起见通常选择后者。一般可直接采用稳压管钳位方法如图所示。

当然稳压管电压必须根据开关管所能承受的最大电压来选择注意,出于一些原因(特别是效率)最好把稳压管与阻塞二极管串联后,并联在原边侧绕组上如图所示。

另外一种方法是运用电容并联电阻的方式实现RCD;在大部分低功率应用场合都会采用简单易实现的RCD钳位电路来减缓电压尖峰。

因此RCD钳位電路以其简洁易实现多用于小功率场合图 1和图 2分别为反激电路中的RCD钳位电路和电容C两端的电压波形。

引入RCD钳位电路目的是消耗漏感能量,但不能消耗主励磁电感能量否则会降低电路效率,因此在电路设计调试过程中要选择恰当的R及C的值以使其刚好消耗掉漏感能量。

丅面将分析其工作原理

当开关管Q关断时,变压器的漏感与什么有关初级线圈电压反向同时漏感LK释放能量直接对C进行充电,电容C电压迅速上升二极管D截止后C通过R进行放电

若C值较大,C上电压缓慢上升副边反激过冲小,变压器的漏感与什么有关能量不能迅速传递到副边;若C值特别大电压峰值小于副边反射电压,则钳位电容上电压将一直保持在副边反射电压附近即钳位电阻变为负载,一直在消耗磁芯能量此时电容两端波形如图 (a)所示。

若RC过小则电容C充电较快,且C将通过电阻R很快放电整个过程中漏感能量消耗很快,在Q开通前钳位电阻則成为变压器的漏感与什么有关的负载消耗变压器的漏感与什么有关存储的能量,降低效率电容C两端波形如图 (b)所示。

若RC值取值比较合適到开关管Q再次开通时,电容C上电压刚好放到接近于变压器的漏感与什么有关副边反射的电压此时钳位效果较好,电容C两端波形如图 (c)所示

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