Funció de commutació del transformador d'alimentació
El transformador d'alimentació de commutació i el tub de commutació formen junts un oscil·lador intermitent autoexcitat, modulant així la tensió de CC d'entrada en una tensió de pols d'alta freqüència.
Té el paper de transferència i conversió d'energia. Al circuit de retorn, el transformador converteix l'energia elèctrica en energia de camp magnètic per emmagatzemar-la quan s'encén el tub de l'interruptor i s'allibera quan s'apaga el tub de l'interruptor. Al circuit cap endavant, quan s'encén el tub de l'interruptor, la tensió d'entrada es subministra directament a la càrrega i l'energia s'emmagatzema a l'inductor d'emmagatzematge d'energia. Quan s'apaga el tub de l'interruptor, l'inductor d'emmagatzematge d'energia continua transferint-se a la càrrega.
Converteix la tensió de CC d'entrada en diverses tensions baixes necessàries.
Classificació dels transformadors d'alimentació de commutació
Els transformadors d'alimentació de commutació es divideixen en transformadors d'alimentació de commutació d'una sola excitació i transformadors d'alimentació de commutació de doble excitació, i els seus principis i estructures de funcionament no són els mateixos. La tensió d'entrada del transformador d'alimentació de commutació d'excitació única és un pols unipolar i també es divideix en sortida de tensió d'excitació cap endavant i cap enrere; La tensió d'entrada del transformador d'alimentació de commutació de doble excitació és un pols bipolar, que generalment és una sortida de tensió de pols bipolar.
Paràmetres característics del transformador d'alimentació de commutació
Relació de tensió: es refereix a la relació entre la tensió primària i la tensió secundària del transformador.
Resistència DC: resistència al coure.
Eficiència: és a dir, potència de sortida/potència d'entrada *100[%]
Resistència d'aïllament: capacitat d'aïllament entre bobinatges i nucli del transformador.
Potència elèctrica: el grau en què el transformador pot suportar la tensió especificada en 1 segon o 1 minut.
Composició del transformador d'alimentació de commutació
Els principals materials del transformador de potència de commutació: material magnètic, material de filferro i material d'aïllament són el nucli del transformador de potència de commutació.
Materials magnètics: els materials magnètics utilitzats en transformadors de commutació són ferrita suau, que es poden dividir en sèries MnZn i sèries NiZn segons la seva composició i freqüència d'aplicació. El primer té una alta permeabilitat i una inducció magnètica d'alta saturació i baixa pèrdua en el rang de freqüència mitjana i baixa. Hi ha moltes formes de nuclis magnètics, com ara el tipus EI, el tipus E i el tipus EC.
Filferro esmaltat amb material de filferro: generalment, els cables esmaltats utilitzats per a bobinar petits transformadors electrònics inclouen filferro esmaltat de polièster d'alta resistència (QZ) i filferro esmaltat de poliuretà (QA). Segons el gruix de la capa de pintura, es poden dividir en dos tipus: tipus 1 (tipus de pintura fina) i tipus 2 (tipus de pintura gruixuda). El recobriment d'aïllament del primer és pintura de polièster, que té una resistència a la calor superior i la resistència d'aïllament pot arribar als 60 kv/mm; La capa aïllant d'aquesta última és la pintura de poliuretà, que té un fort rendiment d'autoadhesió i autosoldadura (380 graus), i es pot soldar directament sense treure la pel·lícula de pintura.
Cinta adhesiva sensible a la pressió: la cinta aïllant té una gran resistència elèctrica, un ús convenient i bones propietats mecàniques, i s'utilitza àmpliament en l'aïllament entre capes, l'aïllament entre grups i l'aïllament extern de les bobines del transformador de commutació. Ha de complir els requisits següents: bona adherència, anti-peeling, certa resistència a la tracció, bon rendiment d'aïllament, bona resistència a la pressió, retard de flama i resistència a altes temperatures.
Material de l'esquelet: l'esquelet del transformador de commutació és diferent de l'esquelet del transformador general, que no només serveix com a material d'aïllament i suport per a la bobina, sinó que també fa el paper d'instal·lació, fixació i col·locació de tot el transformador. Per tant, el material per fer l'esquelet no només ha de complir els requisits d'aïllament, sinó que també ha de tenir una resistència a la tracció considerable. Al mateix temps, per suportar la calor de soldadura del passador, la temperatura de deformació tèrmica del material de l'esquelet ha de ser superior a 200 graus, i el material ha de ser retardant de flama i també ha de ser bona en processabilitat i fàcil de processar en diverses formes.






