บทบาทของหม้อแปลงจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
การสลับหม้อแปลงจ่ายไฟและท่อสลับเข้าด้วยกันถือเป็นออสซิลเลเตอร์แบบไม่ต่อเนื่องที่ตื่นเต้นในตัวเอง (หรือการกระตุ้นอื่น ๆ ) เพื่อให้การปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุตเป็นแรงดันพัลส์ความถี่สูง
มีบทบาทในการถ่ายโอนและการแปลงพลังงาน ในวงจรฟลายแบ็ค เมื่อเปิดสวิตช์ หม้อแปลงจะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสนามแม่เหล็กที่เก็บไว้ เมื่อปิดสวิตช์แล้วปล่อย ในวงจรเดินหน้า เมื่อสวิตช์เปิดอยู่ แรงดันไฟฟ้าอินพุตจะจ่ายให้กับโหลดโดยตรง และพลังงานจะถูกเก็บไว้ในตัวเหนี่ยวนำการจัดเก็บพลังงาน เมื่อปิดสวิตช์ พลังงานจะถูกถ่ายโอนไปยังโหลดโดยตัวเหนี่ยวนำการจัดเก็บ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุตจะถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำที่ต้องการ
การจำแนกประเภทของหม้อแปลงจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
หม้อแปลงจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแบ่งออกเป็นหม้อแปลงจ่ายไฟแบบสวิตช์กระตุ้นเดี่ยวและหม้อแปลงจ่ายไฟแบบสวิตช์กระตุ้นคู่ หลักการทำงานของหม้อแปลงจ่ายไฟแบบสวิตช์สองชนิดไม่เหมือนกัน แรงดันไฟฟ้าอินพุตของหม้อแปลงจ่ายไฟสวิตชิ่งกระตุ้นเดี่ยวคือพัลส์แบบ Unipolar และยังแบ่งออกเป็นเอาต์พุตแรงดันกระตุ้นไปข้างหน้าและย้อนกลับ ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าอินพุตของหม้อแปลงจ่ายไฟแบบสวิตช์กระตุ้นคู่คือพัลส์แบบไบโพลาร์ โดยทั่วไปแล้วเอาต์พุตแรงดันพัลส์แบบไบโพลาร์
พารามิเตอร์ลักษณะของหม้อแปลงจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า: อัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าหลักต่อแรงดันไฟฟ้ารองของหม้อแปลงไฟฟ้า
ความต้านทาน DC: เช่นความต้านทานทองแดง
ประสิทธิภาพ: นั่นคือกำลังขับ / กำลังไฟฟ้าเข้า * 100 [%]
ความต้านทานของฉนวน: หม้อแปลงระหว่างขดลวดและแกนของฉนวนระหว่างความสามารถ
ความต้านทานต่อความแรงของไฟฟ้า: หม้อแปลงไฟฟ้าใน 1 วินาทีหรือ 1 นาทีสามารถทนต่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุได้
การสลับองค์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
วัสดุหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าสวิตชิ่ง: วัสดุแม่เหล็ก วัสดุลวด และวัสดุฉนวนเป็นแกนหลักของหม้อแปลงสวิตชิ่ง
วัสดุแม่เหล็ก: การสลับวัสดุแม่เหล็กของหม้อแปลงที่ใช้สำหรับเฟอร์ไรต์แม่เหล็กอ่อน ตามองค์ประกอบและความถี่ในการใช้งานสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทของระบบ MnZn และระบบ NiZn อดีตมีความสามารถในการซึมผ่านสูงและการเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่มีความอิ่มตัวสูง ในช่วงความถี่กลางและความถี่ต่ำที่มีการสูญเสียต่ำ รูปร่างแกนมีหลายประเภท เช่น ประเภท EI, ประเภท E, ประเภท EC เป็นต้น
วัสดุลวด - ลวดเคลือบ: โดยทั่วไปใช้สำหรับขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กลวดเคลือบด้วยลวดโพลีเอสเตอร์เคลือบความแข็งแรงสูง (QZ) และลวดเคลือบโพลียูรีเทน (QA) สองชนิด ตามความหนาของชั้นสีจะแบ่งออกเป็น 1 ชนิด (ชนิดสีบาง) และ 2 ชนิด (ชนิดสีหนา) 2 ชนิด อดีตการเคลือบฉนวนสำหรับแล็กเกอร์โพลีเอสเตอร์ ทนความร้อนได้ดีกว่า ความต้านทานของฉนวนสูงถึง 60kv/mm; ชั้นฉนวนหลังของแล็กเกอร์โพลียูรีเทนที่มีคุณสมบัติยึดติดในตัวและเชื่อมได้เอง (380 องศา ) สามารถเชื่อมได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปที่ฟิล์มแล็กเกอร์
เทปกาวไวต่อแรงกด: เทปฉนวนที่มีความแข็งแรงทางไฟฟ้าสูง มีคุณสมบัติทางกลที่ดีใช้งานง่าย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการสลับขดลวดหม้อแปลงระหว่างชั้น ฉนวนกลุ่ม และฉนวนภายนอก ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: การยึดเกาะที่ดี, ป้องกันการลอก, มีความต้านทานแรงดึง, ฉนวนที่ดี, ทนต่อแรงดันได้ดี, สารหน่วงไฟ และทนต่ออุณหภูมิสูง
วัสดุโครงกระดูก: การเปลี่ยนโครงกระดูกหม้อแปลงและโครงกระดูกหม้อแปลงทั่วไปจะแตกต่างกัน นอกเหนือจากขดลวดที่เป็นฉนวนและวัสดุรองรับ แต่ยังมีบทบาทในการติดตั้งและการวางตำแหน่งหม้อแปลงทั้งหมด ดังนั้นการผลิตวัสดุโครงกระดูกนอกเหนือจากการตอบสนองข้อกำหนดของฉนวน ควรมีความต้านทานแรงดึงมากและในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะทนต่อหมุดของความต้านทานของความร้อนในการเชื่อมความต้องการของวัสดุโครงกระดูกของอุณหภูมิการเปลี่ยนรูปความร้อนจะสูงกว่า 200 องศา วัสดุจะต้องบรรลุ สารหน่วงไฟและควรผ่านกระบวนการที่ดีและง่ายต่อการแปรรูปเป็นรูปทรงต่างๆ






