磁性元件的设计是开关电源最重要的部分,平面变压器在提高开关电源的特性方面有相当大的优点,因此近年来得到了普遍的应用。对理想的变压器来说,原线圈产生的磁通都横穿次级线圈,即没有漏磁通。在一般的变压器中,原线圈产生的磁通并不全部通过次级线圈,产生泄漏感,电磁耦合的密切拒绝也不一致。另一方面,平面变压器只有一卷网状二次绕组,该绕组也与以往的漆包线不同,是铜皮,粘贴在某种程度大小的冲压铁氧体芯的表面。
因此,平面变压器的输入电压是各不相同的磁芯个数,平面变压器的输入电流通过并联展开而扩展,可以根据设计的拒绝而扩展。因此,平面变压器的特征很明显:平面绕组的密切耦合大大增加了漏电感。平面变压器这样的构造使其高度非常低,使变换器构筑在一个板上的构想。
但是,平面结构没有高电容性效果等问题,大规模利用是允许的,但这些缺点在一部分应用中也有可能切换为优点。另外,平面核心结构减小了风扇面积,不利于变压器风扇。图1的平面变压器的绕组间距的截面图1的平面变压器的特性研究如上所述,平面变压器的优点主要集中在低漏电感值和交流电阻上。绕组回答的间隙越大,意味着著漏感越大,产生更高的能量损失。
平面变压器利用铜箔和电路基板的紧贴,充分减小了相邻圈数层间的间隙,因此能量损失也变小了。在平面型变压器中,其绕组需要在印刷基板上实现扁平导线或铜泊。扁平的几何形状减少了电源频率高时的表皮效应损失,即涡流损失。
因此,能够最有效地利用铜导体的表面导电性能,与以往的变压器相比效率低得多。图1得到了一个平面变压器的截面图,利用两层绕组之间距离的不同,获得了不同间隙下的漏电感和交流电阻值。
图3显示了500KHz下不同匝间距下的交流电阻图2和图3显示了不同间隙下的漏电感和交流电阻的变化,间隙越大,漏电感越大,交流电阻越小。在间隙减少了1mm的情况下,漏电感值减少了5倍以上。因此,符合电绝缘条件时,请组合最厚的绝缘体,取得更大的漏电感值。
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