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正文內(nèi)容

開關(guān)電源原理與設(shè)計(1)-wenkub

2023-01-28 17:05:35 本頁面
 

【正文】 ,稱為磁化過程。這里還需要強調(diào)指出,用來代表介質(zhì)屬性的導(dǎo)磁率并不是一個常數(shù),而是一個非線性函數(shù),它不但與介質(zhì)以及磁場強度有關(guān),而且與溫度還有關(guān)。Unites的縮寫)表示,磁感應(yīng)強度與磁場強度的概念才基本得到統(tǒng)一。AIEE原來的提案是把高斯作為磁通密度B的單位,由于翻譯成法文時誤譯為磁場強度,造成了混淆。順便說明,在其它書上有人把磁感應(yīng)強度B的定義為:B = μ0 (H+M),其中H和M分別是磁化強度和磁場強度,而μ0是真空導(dǎo)磁率。如果磁通密度B用高斯(Gs)為單位,則磁通量的單位為麥克斯韋(Mx),面積的單位為平方厘米(cm2)。由于特斯拉的單位太大,人們經(jīng)常使用高斯(Gs)作為磁感應(yīng)強度B的單位。其實介質(zhì)的導(dǎo)磁率也不是通過作用力來測量的,而是通過電磁感應(yīng)的方法來測量的。電磁感應(yīng)強度一般也稱為磁感應(yīng)強度。所以,電磁感應(yīng)強度可以在磁場強度的基礎(chǔ)上再乘以一個代表介質(zhì)屬性的系數(shù)來表示。因此,磁場強度的大小與磁偶極子的分布有關(guān)。在自然界中無處不存在電場和磁場,在帶電物體的周圍必然會存在電場,在電場的作用下,周圍的物體都會感應(yīng)帶電;同樣在帶磁物體的周圍必然會存在磁場,在磁場的作用下,周圍的物體也都會被感應(yīng)產(chǎn)生磁通。開關(guān)電源原理與設(shè)計(連載47)開關(guān)電源主要器件之開關(guān)電源變壓器星期六, 08/01/2009 21:51 — 陶顯芳開關(guān)電源原理與設(shè)計第二章開關(guān)電源主要器件21.開關(guān)電源變壓器現(xiàn)代電子設(shè)備對電源的工作效率、體積以及安全要求等技術(shù)性能指標(biāo)越來越高,在開關(guān)電源中決定這些技術(shù)性能指標(biāo)的諸多因素中,基本上都與開關(guān)變壓器的技術(shù)指標(biāo)有關(guān)?,F(xiàn)代磁學(xué)研究表明:一切磁現(xiàn)象都起源于電流。在宏觀條件下,磁場強度可以定義為空間某處磁場的大小。這個代表介質(zhì)屬性的系數(shù)人們把它稱為導(dǎo)磁率。由于在真空中磁感應(yīng)強度與磁場強度在數(shù)值上完全相等,因此,磁感應(yīng)強度在真空中的定義與磁場強度在真空中的定義是完全相同的。電磁感應(yīng)強度一般簡稱為磁感應(yīng)強度。1特斯拉等于10000高斯(1T=104Gs)。其中,1特斯拉等于10000高斯(1T = 104Gs),1韋伯等于10000麥克斯韋(1Wb = 10的4次方Mx)。為了簡單,在這本書中我們不準(zhǔn)備引入太多的其它概念,如有特別需要,可通過(22)式的定義來與其它概念進行轉(zhuǎn)換。當(dāng)時的CGSM制和高斯單位制中真空磁導(dǎo)率μ0是無量綱的純數(shù)1,所以,真空中的B和H沒有什么區(qū)別,致使一度B和H都用同一個單位——高斯。由于歷史的原因,在電磁單位制中還經(jīng)常使用兩種單位制,一種是SI國際單位制,另一種CGSM(厘米、克、秒)絕對單位制;兩個單位的主要區(qū)別是,在CGSM單位制中真空導(dǎo)磁率 μ0=1,在SI單位制中真空導(dǎo)磁率μ0 = 。因此,導(dǎo)磁率所定義的并不是一個簡單的系數(shù),而是人們正在利用它來掩蓋住人類至今還沒有完全揭示的,磁場強度與電磁感應(yīng)強度之間的內(nèi)在關(guān)系。所謂的勵磁電流,就是讓變壓器鐵芯充磁和消磁的電流。從(24)式可知,磁通密度的變化以等速變化進行,即:dB/dt=U/NS (25)假定磁通密度的初始值為B(0) = Bo(取t = 0),當(dāng)t 0時,磁通密度以線性規(guī)律增長,磁通密度以線性規(guī)律增長,即:B=B0+U*t/NS (26)當(dāng)t = τ時,即時間達到脈沖的后沿時,磁通密度達到最大值Bm = B(τ)。在特性曲線的直線段內(nèi)磁場強度H、磁化電流Iμ 和磁通密度B都以線性變化。開關(guān)電源變壓器分單激式開關(guān)電源變壓器和雙激式開關(guān)電源變壓器,兩種開關(guān)電源變壓器的工作原理和結(jié)構(gòu)并不是完全一樣的。雙激式開關(guān)電源變壓器鐵芯的磁滯損耗比較大,而單激式開關(guān)電源變壓器鐵芯的磁滯損耗卻比較小。這里我們特別把變壓器稱為開關(guān)變壓器,以表示圖21所示電路與一般電源變壓器電路在工作原理方面還有區(qū)別的。圖22是單激式開關(guān)變壓器鐵芯被磁化時,磁通密度B與磁場強度H之間對應(yīng)變化的關(guān)系曲線圖。磁感應(yīng)強度增加,表示流過變壓器初級線圈中的勵磁電流產(chǎn)生的磁場在對變壓器鐵芯進行充磁。當(dāng)?shù)谝粋€直流脈沖結(jié)束時,如果開關(guān)變壓器初級線圈不開路,反電動勢會對輸入電壓進行反充電;如果開關(guān)變壓器初級線圈是開路的,反電動勢會對初級線圈中的分布電容進行充放電,從而會在初級線圈內(nèi)部產(chǎn)生高頻振蕩。——關(guān)于變壓器初、次級線圈會同時產(chǎn)生反電動勢對變壓器鐵芯進行退磁的概念,請參考第一章《151.單激式變壓器開關(guān)電源的工作原理》部分的內(nèi)容。第二個直流脈沖結(jié)束以后,流過變壓器初級線圈中的勵磁電流下降到零,變壓器初、次級線圈產(chǎn)生的反電動勢,又會使磁通密度按另一條新的退磁化曲線34返回到第二個剩余磁通密度Br2處;當(dāng)然,Br2同樣也只是變壓器鐵芯被退磁時磁通密度變化過程中的又一個臨時剩余值。顯然,局部磁滯回線固定于什么位置,對某種材料來說只取決于?B值的大小。例如:當(dāng)電源電
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