Consideraciones para diseñar inductancia en modo común del transformador de la fuente de alimentación de conmutación
En el proceso de diseño de los transformadores de potencia, los ingenieros deben calcular estrictamente y completar el diseño y la selección numérica de la inductancia del modo común, lo que afecta directamente la precisión operativa de los transformadores de potencia de conmutación. En el artículo de hoy, proporcionaremos un breve análisis del diseño de inductancia de modo común de los transformadores de la fuente de alimentación de conmutación, para ver qué problemas deben tenerse en cuenta en el proceso de diseño y cálculo de inductancia de modo común para transformadores de potencia. En el proceso de diseño y fabricación de transformadores de potencia, los ingenieros deben llevar a cabo un diseño de inductancia de modo común, que requiere principalmente tres parámetros básicos: corriente de entrada, impedancia y frecuencia, y selección de núcleo magnético. Primero echemos un vistazo a la corriente de entrada. Este valor del parámetro determina directamente el diámetro del cable requerido para el devanado. Al calcular y seleccionar el diámetro de la línea, la densidad de corriente generalmente se toma como 400a/cm ³, pero este valor debe variar con el aumento de la temperatura del inductor. Normalmente, los devanados se operan usando un solo cable, que puede reducir el ruido de alta frecuencia y las pérdidas de efectos de la piel. En el proceso de cálculo, la impedancia de la inductancia del modo común del transformador de la fuente de alimentación de conmutación generalmente se especifica como el valor mínimo en las condiciones de frecuencia dadas. Una impedancia lineal en serie puede proporcionar la atenuación de ruido requerida. Sin embargo, en realidad, el problema de la impedancia lineal a menudo se pasa por alto, por lo que los diseñadores a menudo usan un instrumento de red de estabilización de impedancia lineal de 50 W para probar la inductancia del modo común y se convierten gradualmente en un método estándar para probar el rendimiento de la inductancia del modo común. Pero los resultados obtenidos generalmente difieren significativamente de la realidad. De hecho, en circunstancias normales, el inductor de modo común producirá primero una frecuencia de atenuación -6 db para cada aumento de octava en la frecuencia angular (la frecuencia angular es -3 db producida por el inductor de modo común). Esta frecuencia angular suele ser muy baja para que la inductancia pueda proporcionar impedancia. Por lo tanto, la inductancia se puede expresar usando la fórmula ls=xx/2 π f. Existe otro problema al que los ingenieros deben prestar atención, que es el material del núcleo magnético y el número requerido de giros al diseñar inductores de modo común. En primer lugar, echemos un vistazo a la selección de modelos de núcleo magnético. Si hay un espacio de inductancia específico, elegiremos el modelo de núcleo magnético apropiado basado en este espacio. Si no hay regulación, la selección de modelos de núcleo magnético suele ser arbitraria. Después de determinar el modelo de núcleo magnético del transformador de potencia, el siguiente paso es calcular el número máximo de giros se puede herir el núcleo magnético. En términos generales, los inductores del modo común tienen dos devanados, generalmente una sola capa, y cada devanado se distribuye a cada lado del núcleo magnético, con una cierta distancia entre los dos devanados. En ocasiones, se usan en ocasiones devanadas de doble capas y apiladas, pero este enfoque puede aumentar la capacitancia distribuida del devanado y reducir el rendimiento de alta frecuencia de la inductancia. Dado que el diámetro del alambre de cobre está determinado por la magnitud de la corriente lineal, la circunferencia interna se puede calcular restando el radio del cable de cobre del radio interno del núcleo magnético. Por lo tanto, el número máximo de giros se puede calcular en función del diámetro del alambre de cobre con aislamiento y la circunferencia ocupada por cada devanado.






