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變壓器

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變壓器(Transformer)是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等。

變壓器(Transformer)是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等。收起

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  • ADALM2000實驗:變壓器耦合放大器
    作者:Antoniu Miclaus,系統應用工程師 Doug Mercer,顧問研究員 目標 本次實驗旨在帶您熟悉變壓器耦合放大器的阻抗匹配操作。 背景知識 升降壓變壓器的基本定義是一種將輸入的交流電壓轉換為比原電壓更高(升壓)或更低(降壓)的器件。此外還有可用于將電路與地隔離的變壓器,這種變壓器被稱為隔離變壓器。本文將側重討論變壓器的另一種用途,即用于匹配電路阻抗以實現最大功率傳輸。 請看圖1
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  • 納芯微推出高性價比的推挽變壓器驅動NSIP605x系列,支持客戶多樣化靈活設計
    納芯微宣布推出高性價比的推挽變壓器驅動NSIP605x系列。該系列包括輸出功率為1W的NSIP6051和輸出功率為5W的NSIP6055。其中,NSIP6055提供兩個版本:開關頻率為160kHz的NSIP6055A,可用于對EMI要求更嚴格的系統應用;以及開關頻率為420kHz的NSIP6055B,可用于對提高轉換效率和縮小變壓器尺寸有需求的系統應用。
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  • ADALM2000實驗:變壓器
    作者:Antoniu Miclaus,系統應用工程師 目標 本次實驗旨在研究各種配置下的變壓器特性。 背景知識 交流變壓器 變壓器只適用于交流電(AC)。例如,變壓器會通過將電壓降低到更合適的電平來降低120V壁式功率,對于大多數消費電子產品,降至僅幾伏;對于其他低功耗應用,通常降至12V。變壓器還可以升高電壓以實現長距離傳輸,并降低電壓以實現安全配電。如果沒有變壓器,配電網絡中已經很嚴重的電力浪
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  • 一文讀懂變頻器之輔助電源設計
    輔助電源,也就是交直交主回路意外的其他變換電源,一般我們習慣叫開關電源。開關電源綜合應用了半導體變流技術、電子及電磁技術、自動控制技術等電力電子技術,它和線性穩(wěn)壓電源相比,具有功耗小、效率高、體積小、重量輕、穩(wěn)壓范圍寬等突出的特點,因而被廣泛應用變頻器的輔助電源。但開關電源突出缺點是產生較強的電磁干擾EMI。
    5.2萬
    2024/09/30
  • 變壓器產生諧波的原因都有哪些
    變壓器在電力系統中起到電壓轉換和電能傳輸的關鍵作用。然而,在某些條件下,變壓器可能會成為諧波產生和傳播的源頭之一。理解變壓器產生諧波的原因對于維護電力系統的穩(wěn)定性和提高設備的運行效率至關重要。以下詳細介紹變壓器產生諧波的主要原因:?一、變壓器產生諧波的主要原因1、磁心飽和當變壓器的磁心在運行過程中受到過大的磁通密度時,會進入磁心飽和狀態(tài)。磁心飽和會導致磁化曲線非線性,使得磁通與電壓之間的關系偏離正
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  • 2500KVA變壓器應該采用幾面補償柜
    當我們談及2500KVA變壓器補償柜數量的時候,需要考慮多種因素。補償柜的設計是非常關鍵的,因為它們不僅僅用于補償缺陷,更可以抵抗高電壓、電流沖擊和過熱等問題。 確定一個2500KVA的變壓器需要幾面補償柜,需要考慮到以下幾個因素: 1、功率因數需求: 變壓器通常需要用來改善電網中的功率因數,特別是在負載中存在大量的感性負載(如電動機)時。補償柜用來安裝功率因數校正裝置,如電容器。 2、電網諧波濾
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  • 400mA、高輸出壓擺率,納芯微NSOPA240x系列破解旋轉變壓器之“難”
    隨著市場對高精度、高性能電機控制技術的不斷追求,旋轉變壓器作為其核心部件之一,其精確測量角度位置和轉速的能力顯得尤為重要。 然而,旋轉變壓器驅動電路的特殊要求一直是行業(yè)發(fā)展的技術瓶頸。為解決這一挑戰(zhàn),納芯微近日發(fā)布了全新的NSOPA240x系列運算放大器,旨在簡化電路設計并提高系統魯棒性,為旋轉變壓器驅動應用帶來創(chuàng)新性的解決方案。 旋轉變壓器作為一種電磁式傳感器,可用來精確測量角度位置和轉速,在工
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    2024/06/17
  • Bourns 推出第二代符合 AEC-Q200 標準的高爬電/間隙距離汽車級隔離電源變壓器
    HCT8xxxxEAL 系列變壓器-高可靠性、緊湊型解決方案, 提供高達 800 V 的加強絕緣和高達 1000 V 的基本絕緣。 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子組件領導制造供貨商,推出第二代高間隙/爬電距離隔離電源變壓器 HCT8xxxxEAL 系列。這些符合 AEC-Q200 標準的汽車級推挽高壓隔離變壓器提供高可靠性、緊湊型解決方案,可在工作電壓高達 800 V
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  • 思瑞浦推出兼容IEEE 802.3 af的高集成度、有源鉗位反激PoE PD單芯片TPE15017
    領先的模擬芯片和嵌入式處理器的半導體供應商思瑞浦3PEAK(股票代碼:688536)正式發(fā)布兼容IEEE 802.3 af的高集成度、有源鉗位反激PoE PD單芯片TPE15017解決方案,適用于功率小于13W的隔離PoE應用,可根據不同應用需求靈活選擇原邊反饋(PSR)或副邊反饋(SSR),為低成本小尺寸PoE PD應用帶來新的選擇。 PoE(Power over Ethernet)是一種在以太
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  • SiC MOSFET實現高頻大功率變換——固態(tài)變壓器應用案例剖析
    隨著電力電子技術和半導體的發(fā)展,固態(tài)變壓器(Solid-state transformer,SST)的應用發(fā)展日趨成熟。固態(tài)變壓器也稱為電力電子變壓器(Power Electronic Transformer,PET),通過電力電子技術實現傳統變壓器的功能。除了基本的電氣隔離和電壓轉換的功能,固態(tài)變壓器還可以實現無功補償、功率調節(jié)與控制以及多端口接入等功能。
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  • 納芯微推出高性價比的推挽變壓器驅動NSIP605x系列 支持客戶多樣化靈活設計
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  • Vishay推出的新款航天級平面變壓器具有更低成本、更小尺寸和更高密度
    日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出一系列用于電力轉換的新型低廓形、航天級平面變壓器---SGTPL-2516系列。與傳統的平面變壓器相比,可定制的Vishay Custom Magnetics SGTPL-2516系列變壓器成本更低、體積更小、功率密度更高,具有明顯優(yōu)勢,并符合MIL-STD-981 S級要求。 該變壓器具
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    1949
    2024/05/14
  • 變壓器低壓側分閘電容器會燒壞嗎
    變壓器低壓側分閘電容器是變壓器保護和控制系統中的重要組成部分,起著存儲和釋放電能的作用。然而,有時候我們會發(fā)現電容器會燒壞,引發(fā)人們的疑問,變壓器低壓側分閘電容器會燒壞嗎?
  • 微型隔離式直流/直流模塊如何實現更高的功率密度
    引言 一種優(yōu)化汽車或工業(yè)設計的策略是縮小電源單元的尺寸,通過減少物理材料和分立元件的數量,在系統級別節(jié)省成本。 傳統的推挽式和反激式轉換器等隔離式輔助電源解決方案采用笨重、龐大且易受振動影響的變壓器,設計布局也因此變得復雜。帶有外部變壓器的隔離式輔助電源解決方案的設計也會影響性能效率,并會導致較高的輻射電磁干擾 (EMI)。 得益于變壓器設計方面的突破,集成電路設計人員能夠將變壓器和硅器件完全集成
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  • 英飛凌推出新型固態(tài)隔離器,交換速度更快,功耗降低高達70%
    英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)在美國國際電力電子應用展覽會(APEC)上推出全新固態(tài)隔離器產品系列。該系列可實現更快速、可靠的電路交換,并擁有光學固態(tài)繼電器(SSR)所不具備的保護功能。這些隔離器采用無芯變壓器技術,支持高20倍的能量傳輸的同時,還具備了電流和溫度保護功能,實現更高的可靠性和更低的成本。這款,與目前使用的傳統的固態(tài)隔離器驅動SCR(硅控整流
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  • 變壓器功率因數不達標有罰款怎么解決
    技術水平的提升使得變壓器在電力系統中發(fā)揮著重要作用,然而,過低的功率因數卻是變壓器運行中常見的問題之一。該問題不僅影響到電力系統的穩(wěn)定運行,還可能導致能源的浪費和環(huán)境污染。更為嚴重的是,功率因數不達標還會引發(fā)罰款。那么,面對這一問題,我們應該采取哪些措施進行解決呢?
  • 負載是否影響變壓器的諧波
    在電力系統中,變壓器被廣泛應用于電壓的升降以及功率的傳輸,其性能直接影響到系統的穩(wěn)定性和效率。諧波作為一種常見的電力質量問題,引起了廣泛關注。那么,負載是否會對變壓器的諧波產生影響呢?
  • MPS最新12V負載多相解決方案提供快速瞬態(tài)性能
    數據中心應用由于采用了功能強大的CPU、GPU和ASIC SoC而消耗大量電流,從幾十安培到幾千安培;而且由于其特定的功率需求,電流波動也很快。隨著技術和消費者需求的加速增長,電源設計面臨重重挑戰(zhàn),例如越來越大的輸出阻抗,以及龐大的去耦電容器(例如POSCAP)不斷增長的占用空間。驅動這種應用負載的傳統多相穩(wěn)壓器已達到其性能極限。
    2611
    2024/01/22

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