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请教电子变压器的名称解释(EE28卧式)

2023-09-14 08:32:52
nicf

磁芯的舌宽真不好解释,“中间舌的直径是多少,”一般就说的是这个。

EI、EE型变压器,具有适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能高等特点。广泛用于程控交换机电源、液晶显示电源、大功率UPS逆变电源、计算机电源及各种小型电子设备仪器。

磁性材料

一. 磁性材料的基本特性

1. 磁性材料的磁化曲线

磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H 作用下,必有相应的磁化强度M 或磁感应强度B,它们随磁场强度H 的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。材料的工作状态相当于M~H曲线或B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。

2. 软磁材料的常用磁性能参数

饱和磁感应强度Bs:其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列。

剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。

矩形比:Br∕Bs

矫顽力Hc:是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。

磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关。

初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。

居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。它确定了磁性器件工作的上限温度。

损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ 降低,

磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为:

总功率耗散(mW)/表面积(cm2)

3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换

在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。器件的电压~电流特性与磁芯的几何形状及磁化状态密切相关。设计者必须熟悉材料的磁化过程并拿握材料的磁性参数与器件电气参数的转换关系。设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;合理确定磁芯的几何形状及尺寸;根据磁性参数要求,模拟磁芯的工作状态得到相应的电气参数。

二、软磁材料的发展及种类

1. 软磁材料的发展

软磁材料在工业中的应用始于19世纪末。随着电力工及电讯技术的兴起,开始使用低碳钢制造电机和变压器,在电话线路中的电感线圈的磁芯中使用了细小的铁粉、氧化铁、细铁丝等。到20世纪初,研制出了硅钢片代替低碳钢,提高了变压器的效率,降低了损耗。直至现在硅钢片在电力工业用软磁材料中仍居首位。到20年代,无线电技术的兴起,促进了高导磁材料的发展,出现了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。从40年代到60年代,是科学技术飞速发展的时期,雷达、电视广播、集成电路的发明等,对软磁材料的要求也更高,生产出了软磁合金薄带及软磁铁氧体材料。进入70年代,随着电讯、自动控制、计算机等行业的发展,研制出了磁头用软磁合金,除了传统的晶态软磁合金外,又兴起了另一类材料—非晶态软磁合金。

2. 常用软磁磁芯的种类

铁、钴、镍三种铁磁性元素是构成磁性材料的基本组元。

按(主要成分、磁性特点、结构特点)制品形态分类:

(1) 粉芯类: 磁粉芯,包括:铁粉芯、铁硅铝粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、坡莫合金粉芯(MPP)、铁氧体磁芯

(2) 带绕铁芯:硅钢片、坡莫合金、非晶及纳米晶合金

三 常用软磁磁芯的特点及应用

(一) 粉芯类

1. 磁粉芯

磁粉芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料。由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为0.5~5 微米),又被非磁性电绝缘膜物质隔开,因此,一方面可以隔绝涡流,材料适用于较高频率;另一方面由于颗粒之间的间隙效应,导致材料具有低导磁率及恒导磁特性;又由于颗粒尺寸小,基本上不发生集肤现象,磁导率随频率的变化也就较为稳定。主要用于高频电感。磁粉芯的磁电性能主要取决于粉粒材料的导磁率、粉粒的大小和形状、它们的填充系数、绝缘介质的含量、成型压力及热处理工艺等。

常用的磁粉芯有铁粉芯、坡莫合金粉芯及铁硅铝粉芯三种。

磁芯的有效磁导率μe及电感的计算公式为: μe = DL/4N2S × 109

其中:D 为磁芯平均直径(cm),L为电感量(享),N 为绕线匝数,S为磁芯有效截面积(cm2)。

(1) 铁粉芯

常用铁粉芯是由碳基铁磁粉及树脂碳基铁磁粉构成。在粉芯中价格最低。饱和磁感应强度值在1.4T左右;磁导率范围从22~100;初始磁导率μi随频率的变化稳定性好;直流电流叠加性能好;但高频下损耗高。

铁粉芯初始磁导率随直流磁场强度的变化

铁粉芯初始磁导率随频率的变化

(2). 坡莫合金粉芯

坡莫合金粉芯主要有钼坡莫合金粉芯(MPP)及高磁通量粉芯(High Flux)。

MPP 是由81%Ni、2%Mo及Fe粉构成。主要特点是:饱和磁感应强度值在7500Gs左右;磁导率范围大,从14~550;在粉末磁芯中具有最低的损耗;温度稳定性极佳,广泛用于太空设备、露天设备等;磁致伸缩系数接近零,在不同的频率下工作时无噪声产生。主要应用于300kHz以下的高品质因素Q滤波器、感应负载线圈、谐振电路、在对温度稳定性要求高的LC电路上常用、输出电感、功率因素补偿电路等, 在AC电路中常用, 粉芯中价格最贵。

高磁通粉芯HF是由50%Ni、50%Fe粉构成。主要特点是:饱和磁感应强度值在15000Gs 左右;磁导率范围从14~160;在粉末磁芯中具有最高的磁感应强度,最高的直流偏压能力;磁芯体积小。主要应用于线路滤波器、交流电感、输出电感、功率因素校正电路等, 在DC 电路中常用,高DC 偏压、高直流电和低交流电上用得多。价格低于MPP。

(3) 铁硅铝粉芯(Kool Mμ Cores)

铁硅铝粉芯由9%Al、5%Si, 85%Fe粉构成。主要是替代铁粉芯,损耗比铁粉芯低80%,可在8kHz以上频率下使用;饱和磁感在1.05T 左右;导磁率从26~125;磁致伸缩系数接近0,在不同的频率下工作时无噪声产生;比MPP有更高的DC偏压能力;具有最佳的性能价格比。主要应用于交流电感、输出电感、线路滤波器、功率因素校正电路等。有时也替代有气隙铁氧体作变压器铁芯使用。

2. 软磁铁氧体(Ferrites)

软磁铁氧体是以Fe2O3为主成分的亚铁磁性氧化物,采用粉末冶金方法生产。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等几类,其中Mn-Zn铁氧体的产量和用量最大,Mn-Zn铁氧体的电阻率低,为1~10 欧姆-米,一般在100kHZ 以下的频率使用。Cu-Zn、Ni-Zn铁氧体的电阻率为102~104 欧姆-米,在100kHz~10 兆赫的无线电频段的损耗小,多用在无线电用天线线圈、无线电中频变压器。磁芯形状种类丰富,有E、I、U、EC、ETD形、方形(RM、EP、PQ)、罐形(PC、RS、DS)及圆形等。在应用上很方便。由于软磁铁氧体不使用镍等稀缺材料也能得到高磁导率,粉末冶金方法又适宜于大批量生产,因此成本低,又因为是烧结物硬度大、对应力不敏感,在应用上很方便。而且磁导率随频率的变化特性稳定,在150kHz以下基本保持不变。随着软磁铁氧体的出现,磁粉芯的生产大大减少了,很多原来使用磁粉芯的地方均被软磁铁氧体所代替。

国内外铁氧体的生产厂家很多,在此仅以美国的Magnetics公司生产的Mn-Zn铁氧体为例介绍其应用状况。分为三类基本材料:电信用基本材料、宽带及EMI材料、功率型材料。

电信用铁氧体的磁导率从750~2300, 具有低损耗因子、高品质因素Q、稳定的磁导率随温度/时间关系, 是磁导率在工作中下降最慢的一种,约每10年下降3%~4%。广泛应用于高Q滤波器、调谐滤波器、负载线圈、阻抗匹配变压器、接近传感器。宽带铁氧体也就是常说的高导磁率铁氧体,磁导率分别有5000、10000、15000。其特性为具有低损耗因子、高磁导率、高阻抗/频率特性。广泛应用于共模滤波器、饱和电感、电流互感器、漏电保护器、绝缘变压器、信号及脉冲变压器,在宽带变压器和EMI上多用。功率铁氧体具有高的饱和磁感应强度,为4000~5000Gs。另外具有低损耗/频率关系和低损耗/温度关系。也就是说,随频率增大、损耗上升不大;随温度提高、损耗变化不大。广泛应用于功率扼流圈、并列式滤波器、开关电源变压器、开关电源电感、功率因素校正电路。

(二) 带绕铁芯

1. 硅钢片铁芯

硅钢片是一种合金,在纯铁中加入少量的硅(一般在4.5%以下)形成的铁硅系合金称为硅钢。该类铁芯具有最高的饱和磁感应强度值为20000Gs;由于它们具有较好的磁电性能,又易于大批生产,价格便宜,机械应力影响小等优点,在电力电子行业中获得极为广泛的应用,如电力变压器、配电变压器、电流互感器等铁芯。是软磁材料中产量和使用量最大的材料。也是电源变压器用磁性材料中用量最大的材料。特别是在低频、大功率下最为适用。常用的有冷轧硅钢薄板DG3、冷轧无取向电工钢带DW、冷轧取向电工钢带DQ,适用于各类电子系统、家用电器中的中、小功率低频变压器和扼流圈、电抗器、电感器铁芯,这类合金韧性好,可以冲片、切割等加工,铁芯有叠片式及卷绕式。但高频下损耗急剧增加,一般使用频率不超过400Hz。从应用角度看,对硅钢的选择要考虑两方面的因素:磁性和成本。对小型电机、电抗器和继电器,可选纯铁或低硅钢片;对于大型电机,可选高硅热轧硅钢片、单取向或无取向冷轧硅钢片;对变压器常选用单取向冷轧硅钢片。在工频下使用时,常用带材的厚度为0.2~0.35毫米;在400Hz下使用时,常选0.1毫米厚度为宜。厚度越薄,价格越高。

2. 坡莫合金

坡莫合金常指铁镍系合金,镍含量在30~90%范围内。是应用非常广泛的软磁合金。通过适当的工艺,可以有效地控制磁性能,比如超过105的初始磁导率、超过106的最大磁导率、低到2‰奥斯特的矫顽力、接近1或接近0的矩形系数,具有面心立方晶体结构的坡莫合金具有很好的塑性,可以加工成1μm的超薄带及各种使用形态。常用的合金有1J50、1J79、1J85等。1J50 的饱和磁感应强度比硅钢稍低一些,但磁导率比硅钢高几十倍,铁损也比硅钢低2~3倍。做成较高频率(400~8000Hz)的变压器,空载电流小,适合制作100W以下小型较高频率变压器。1J79 具有好的综合性能,适用于高频低电压变压器,漏电保护开关铁芯、共模电感铁芯及电流互感器铁芯。1J85 的初始磁导率可达十万105以上,适合于作弱信号的低频或高频输入输出变压器、共模电感及高精度电流互感器等。

3. 非晶及纳米晶软磁合金(Amorphous and Nanocrystalline alloys)

硅钢和坡莫合金软磁材料都是晶态材料,原子在三维空间做规则排列,形成周期性的点阵结构,存在着晶粒、晶界、位错、间隙原子、磁晶各向异性等缺陷,对软磁性能不利。从磁性物理学上来说,原子不规则排列、不存在周期性和晶粒晶界的非晶态结构对获得优异软磁性能是十分理想的。非晶态金属与合金是70年代问世的一个新型材料领域。它的制备技术完全不同于传统的方法,而是采用了冷却速度大约为每秒一百万度的超急冷凝固技术,从钢液到薄带成品一次成型,比一般冷轧金属薄带制造工艺减少了许多中间工序,这种新工艺被人们称之为对传统冶金工艺的一项革命。由于超急冷凝固,合金凝固时原子来不及有序排列结晶,得到的固态合金是长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在,称之为非晶合金,被称为是冶金材料学的一项革命。这种非晶合金具有许多独特的性能,如优异的磁性、耐蚀性、耐磨性、高的强度、硬度和韧性,高的电阻率和机电耦合性能等。由于它的性能优异、工艺简单,从80年代开始成为国内外材料科学界的研究开发重点。目前美、日、德国已具有完善的生产规模,并且大量的非晶合金产品逐渐取代硅钢和坡莫合金及铁氧体涌向市场。

我国自从70年代开始了非晶态合金的研究及开发工作,经过“六五”、“七五”、“八五”期间的重大科技攻关项目的完成,共取得科研成果134项,国家发明奖2项,获专利16项,已有近百个合金品种。钢铁研究总院现具有4条非晶合金带材生产线、一条非晶合金元器件铁芯生产线。生产各种定型的铁基、铁镍基、钴基和纳米晶带材及铁芯,适用于逆变电源、开关电源、电源变压器、漏电保护器、电感器的铁芯元件,年产值近2000万元。“九五”正在建立千吨级铁基非晶生产线,进入国际先进水平行列。

目前,非晶软磁合金所达到的最好单项性能水平为:

初始磁导率 μo = 14 × 104

钴基非晶最大磁导率 μm= 220 × 104

钴基非晶矫顽力 Hc = 0.001 Oe

钴基非晶矩形比 Br/Bs = 0.995

钴基非晶饱和磁化强度 4πMs = 18300Gs

铁基非晶电阻率 ρ= 270μΩ/cm

常用的非晶合金的种类有:铁基、铁镍基、钴基非晶合金以及铁基纳米晶合金。其国家牌号及性能特点见表及图所示,为便于对比,也列出晶态合金硅钢片、坡莫合金1J79 及铁氧体的相应性能。这几类材料各有不同的特点,在不同的方面得到应用。

牌号基本成分和特征:

1K101 Fe-Si-B 系快淬软磁铁基合金

1K102 Fe-Si-B-C 系快淬软磁铁基合金

1K103 Fe-Si-B-Ni 系快淬软磁铁基合金

1K104 Fe-Si-B-Ni Mo 系快淬软磁铁基合金

1K105 Fe-Si-B-Cr(及其他元素)系快淬软磁铁基合金

1K106 高频低损耗Fe-Si-B 系快淬软磁铁基合金

1K107 高频低损耗Fe-Nb-Cu-Si-B 系快淬软磁铁基纳米晶合金

1K201 高脉冲磁导率快淬软磁钴基合金

1K202 高剩磁比快淬软磁钴基合金

1K203 高磁感低损耗快淬软磁钴基合金

1K204 高频低损耗快淬软磁钴基合金

1K205 高起始磁导率快淬软磁钴基合金

1K206 淬态高磁导率软磁钴基合金

1K501 Fe-Ni-P-B 系快淬软磁铁镍基合金

1K502 Fe-Ni-V-Si-B 系快淬软磁铁镍基合金

400Hz: 硅钢铁芯 非晶铁芯

功率(W) 45 45

铁芯损耗(W) 2.4 1.3

激磁功率(VA) 6.1 1.3

总重量(g) 295 276

(1)铁基非晶合金(Fe-based amorphous alloys)

铁基非晶合金是由80%Fe及20%Si,B类金属元素所构成,它具有高饱和磁感应强度(1.54T),铁基非晶合金与硅钢的损耗比较

磁导率、激磁电流和铁损等各方面都优于硅钢片的特点,特别是铁损低(为取向硅钢片的1/3-1/5),代替硅钢做配电变压器可节能60-70%。铁基非晶合金的带材厚度为0.03mm左右,广泛应用于配电变压器、大功率开关电源、脉冲变压器、磁放大器、中频变压器及逆变器铁芯, 适合于10kHz 以下频率使用

2)铁镍基、钴基非晶合金(Fe-Ni based-amorphous alloy)

铁镍基非晶合金是由40%Ni、40%Fe及20%类金属元素所构成,它具有中等饱和磁感应强度〔0.8T〕、较高的初始磁导率和很高的最大磁导率以及高的机械强度和优良的韧性。在中、低频率下具有低的铁损。空气中热处理不发生氧化,经磁场退火后可得到很好的矩形回线。价格比1J79便宜30-50%。铁镍基非晶合金的应用范围与中镍坡莫合金相对应, 但铁损和高的机械强度远比晶态合金优越;代替1J79,广泛用于漏电开关、精密电流互感器铁芯、磁屏蔽等。铁镍基非晶合金是国内开发最早,也是目前国内非晶合金中应用量最大的非晶品种,年产量近200吨左右.空气中热处理不发生氧化铁镍基非晶合金( 1K503) 获得国家发明专利和美国专利权。

(4) 铁基纳米晶合金(Nanocrystalline alloy)

铁基纳米晶合金是由铁元素为主,加入少量的Nb、Cu、Si、B元素所构成的合金经快速凝固工艺所形成的一种非晶态材料,这种非晶态材料经热处理后可获得直径为10-20 nm的微晶,弥散分布在非晶态的基体上,被称为微晶、纳米晶材料或纳米晶材料。纳米晶材料具有优异的综合磁性能:高饱和磁感(1.2T)、高初始磁导率(8×104)、低Hc(0.32A/M), 高磁感下的高频损耗低(P0.5T/20kHz=30W/kg),电阻率为80μΩ/cm,比坡莫合金(50-60μΩ/cm)高, 经纵向或横向磁场处理,可得到高Br(0.9)或低Br 值(1000Gs)。是目前市场上综合性能最好的材料;适用频率范围:50Hz-100kHz,最佳频率范围:20kHz-50kHz。广泛应用于大功率开关电源、逆变电源、磁放大器、高频变压器、高频变换器、高频扼流圈铁芯、电流互感器铁芯、漏电保护开关、共模电感铁芯。

(三)常用软磁磁芯的特点比较

1. 磁粉芯、铁氧体的特点比较:

MPP 磁芯:使用安匝数< 200,50Hz~1kHz, μe :125 ~ 500 ; 1 ~ 10kHz; μe :125 ~ 200; > 100kHz:μe: 10 ~ 125

HF 磁芯:使用安匝数< 500,能使用在较大的电源上,在较大的磁场下不易被饱和,能保证电感的最小直流漂移,μe :20 ~ 125

铁粉芯:使用安匝数>800, 能在高的磁化场下不被饱和, 能保证电感值最好的交直流叠加稳定性。在200kHz以内频率特性稳定;但高频损耗大,适合于10kHz以下使用。

FeSiAlF磁芯:代替铁粉芯使用,使用频率可大于8kHz。DC偏压能力介于MPP与HF之间。

铁氧体:饱和磁密低(5000Gs),DC偏压能力最小

3. 硅钢、坡莫合金、非晶合金的特点比较:

硅钢和FeSiAl 材料具有高的饱和磁感应值Bs,但其有效磁导率值低,特别是在高频范围内;

坡莫合金具有高初始磁导率、低矫顽力和损耗,磁性能稳定,但Bs 不够高,频率大于20kHz时,损耗和有效磁导率不理想,价格较贵,加工和热处理复杂;

钴基非晶合金具有高的磁导率、低Hc、在宽的频率范围内有低损耗,接近于零的饱和磁致伸缩系数,对应力不敏感,但是Bs 值低,价格昂贵;

铁基非晶合金具有高Bs值、价格不高,但有效磁导率值较低。

纳米晶合金的磁导率、Hc值接近晶态高坡莫合金及钴基非晶,且饱和磁感Bs与中镍坡莫合金相当,热处理工艺简单,是一种理想的廉价高性能软磁材料;虽然纳米晶合金的Bs值低于铁基非晶和硅钢,但其在高磁感下的高频损耗远低于它们,并具有更好的耐蚀性和磁稳定性。纳米晶合金与铁氧体相比,在低于50kHz时,在具有更低损耗的基础上具有高2至3倍的工作磁感,磁芯体积可小一倍以上。

四、几种常用磁性器件中磁芯的选用及设计

开关电源中使用的磁性器件较多,其中常用的软磁器件有:作为开关电源核心器件的主变压器(高频功率变压器)、共模扼流圈、高频磁放大器、滤波阻流圈、尖峰信号抑制器等。不同的器件对材料的性能要求各不相同,如表所示为各种不同器件对磁性材料的性能要求。

(一)、高频功率变压器

变压器铁芯的大小取决于输出功率和温升等。变压器的设计公式如下:

P=KfNBSI×10-6T=hcPc+hWPW

其中,P为电功率;K为与波形有关的系数;f为频率;N为匝数;S为铁芯面积;B为工作磁感;I为电流;T为温升;Pc为铁损;PW为铜损;hc和hW为由实验确定的系数。

由以上公式可以看出:高的工作磁感B可以得到大的输出功率或减少体积重量。但B值的增加受到材料的Bs值的限制。而频率f可以提高几个数量级,从而有可能使体积重量显著减小。而低的铁芯损耗可以降低温升,温升反过来又影响使用频率和工作磁感的选取。一般来说,开关电源对材料的主要要求是:尽量低的高频损耗、足够高的饱和磁感、高的磁导率、足够高的居里温度和好的温度稳定性,有些用途要求较高的矩形比,对应力等不敏感、稳定性好,价格低。单端式变压器因为铁芯工作在磁滞回线的第一象限,对材料磁性的要求有别于前述主变压器。它实际上是一只单端脉冲变压器,因而要求具有大的B=Bm-Br,即磁感Bm和剩磁Br之差要大; 同时要求高的脉冲磁导率。特别是对于单端反激式开关主变压器,或称储能变压器,要考虑储能要求。

线圈储能的多少取决于两个因素: 一个是材料的工作磁感Bm值或电感量L, 另一个是工作磁场Hm或工作电流I,储能W=1/2LI2。这就要求材料有足够高的Bs值和合适的磁导率,常为宽恒导磁材料。对于工作在±Bm之间的变压器来说,要求其磁滞回线的面积,特别是在高频下的回线面积要小,同时为降低空载损耗、减小励磁电流,应有高磁导率,最合适的为封闭式环形铁芯,其磁滞回线见图所示,这种铁芯用于双端或全桥式工作状态的器件中。

通常,金属晶态材料要降低高频下的铁损是不容易的,而对于非晶合金来说,它们由于不存在磁晶各向异性、金属夹杂物和晶界等,此外它不存在长程有序的原子排列,其电阻率比一般的晶态合金高2-3倍,加之快冷方法一次形成厚度15-30微米的非晶薄带,特别适用于高频功率输出变压器。已广泛应用于逆变弧焊电源、单端脉冲变压器、高频加热电源、不停电电源、功率变压器、通讯电源、开关电源变压器和高能加速器等铁芯,在频率20-50kHz、功率50kW以下,是变压器最佳磁芯材料。

近年来发展起来的新型逆变弧焊电源单端脉冲变压器,具有高频大功率的特点,因此要求变压器铁芯材料具有低的高频损耗、高的饱和磁感Bs和低的Br以获得大的工作磁感B,使焊机体积和重量减小。常用的用于高频弧焊电源的铁芯材料为铁氧体,虽然由于其电阻率高而具有低的高频损耗, 但其温度稳定性较差,工作磁感较低,变压器体积和重量较大,已不能满足新型弧焊机的要求。采用纳米晶环形铁芯后,由于其具有高的Bs 值(Bs>1.2T),高的ΔB 值(ΔB>0.7T),很高的脉冲磁导率和低的损耗,频率可达100kHz. 可使铁芯的体积和重量大为减小。近年来逆变焊机已应用纳米晶铁芯达几万只,用户反映用纳米晶变压器铁芯再配以非晶高频电感制成的焊机,不仅体积小、重量轻、便于携带,而且电弧稳定、飞溅小、动态特性好、效率高及可靠性高。这种环形纳米晶铁芯还可用于中高频加热电源、脉冲变压器、不停电电源、功率变压器、开关电源变压器和高能加速器等装置中。可根据开关电源的频率选用磁芯材料。

环形纳米晶铁芯具有很多优点,但它也有绕线困难的不利因素。为了在匝数较多时绕线方便,可选用高频大功率C 型非晶纳米晶铁芯。采用低应力粘结剂固化及新的切割工艺制成的非晶纳米晶合金C 型铁芯的性能明显优于硅钢C 型铁芯。目前这种铁芯已批量用于逆变焊机和切割机等。逆变焊机主变压器铁芯和电抗器铁芯系列有: 120A、160A、200A、250A、315A、400A、500A、630A 系列。

(二)、脉冲变压器铁芯

脉冲变压器是用来传输脉冲的变压器。当一系列脉冲持续时间为td (μs)、脉冲幅值电压

为Um (V)的单极性脉冲电压加到匝数为N 的脉冲变压器绕组上时,在每一个脉冲结束时,铁芯中的磁感应强度增量ΔB (T)为: ΔB = Um td / NSc × 10-2 其中Sc为铁芯的有效截面积(cm2)。即磁感应强度增量ΔB 与脉冲电压的面积(伏秒乘积)成正比。对输出单向脉冲时,ΔB=Bm-Br , 如果在脉冲变压器铁芯上加去磁绕组时,ΔB = Bm + Br 。在脉冲状态下,由动态脉冲磁滞回线的ΔB 与相应的ΔHp 之比为脉冲磁导率μp。理想的脉冲波形是指矩形脉冲波,由于电路的参数影响,实际的脉冲波形与矩形脉冲有所差异,经常会发生畸变。比如脉冲前沿的上升时间tr 与脉冲变压器的漏电感Ls、绕组和结构零件导致的分布电容Cs 成比例,脉冲顶降λ 与励磁电感Lm成反比,另外涡流损耗因素也会影响输出的脉冲波形。

脉冲变压器的漏电感 Ls = 4βπN21 lm / h

脉冲变压器的初级励磁电感 Lm = 4μπp Sc N2 / l ×10-9

涡流损耗 Pe = Um d2td lF / 12 N21 Scρ

β为与绕组结构型式有关的系数,lm为绕组线圈的平均匝长,h 为绕组线圈的宽度,N1为初级绕组匝数,l为铁芯的平均磁路长度,Sc为铁芯的截面积,μp为铁芯的脉冲磁导率,ρ 为铁芯材料的电阻率,d为铁芯材料的厚度,F为脉冲重复频率。

大鱼炖火锅

EI型硅钢片

磁芯就是指这些硅钢片组合

大功率开关电源的工作原理

1。交流电源输入经整流滤波成直流;2。通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3。开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4。输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。5。交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;6。在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;7。开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;8。一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源
2023-09-14 01:32:491

大功率开关电源负级能与地线相接吗

不能
2023-09-14 01:33:043

大功率高频开关电源是如何做的?

最好组织一个专业团队吧
2023-09-14 01:33:133

大功率开关电源的主要用途

开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯袋,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
2023-09-14 01:33:231

科电菊水PAT-T大功率系列 4KW/8KW~40KW 开关电源怎么样?

科电菊水PAT-T 系列很好用,它是恒压/恒流自动切换型直流开关电源。 采用软开关方式,在努力改善效率,实现低噪声化的同时,利用高密度安装技术,实现了大幅度的小型轻量化。在如此大功率量级的电源里,搭载“功率因素改善电路”,与电源环境的改善(抑制高次谐波电流)一起,使配电设备的简便/小型化,从而降低消耗功率 , 在“节能”方面也作出了重大贡献。此外,PAT-T 系列采用放热设计,实现周围温度为 50℃的工作环境保证。能够对应即使在高温下全负载连续运行的严酷使用环境。操作和显示面板考虑了易辨识,易使用,采用简单直观的造型,而且考虑 PLC 控制,除了外部模拟控制,监控输出,状态输出外,还标准装备 RS232C 接口。选购件也支持USB、GPIB、LAN(LXI)接口。除独立使用外,也可嵌入试验系统使用。
2023-09-14 01:33:501

自制大功率开关电源的难度在那些方面?

简单得很,有问题免费咨询我。
2023-09-14 01:34:004

大功率开关电源泡水了还能用吗?

如果开关电源不是带电状态泡了水,可以使用电烘箱温度设定到60度烘干20分钟即可,没有烘箱也可以使用电吹风吹干;如果是带电泡水了,那电路板上的元件就可能有损坏的了,甚至电路板本身也会有烧坏的。
2023-09-14 01:34:061

枣庄大功率开关电源哪家好

枣庄森源电气设备有限公司的大功率开关电源好,因为枣庄森源电气设备有限公司坐落于美丽的枣庄市中开发区,是一家民营高科技企业。集电力SF6负荷开关,压气式负荷开关,为一体的高端企业,而且有营业执照,公司的专业性强,而且经验丰富,客户的满意度很高,质量非常好,所以枣庄森源电气设备有限公司的大功率开关电源好。
2023-09-14 01:34:131

大功率开关电源可用于小功率电器吗?

肯定可以啊 你看拉10吨的车拉1吨怎么可能不行啊
2023-09-14 01:34:237

为什么大功率开关电源需要吸收电容

由于开关电源工作于开关状态。众所周知。快速变化的电流会在电感(开关变压器)产生高电压和尖峰脉冲。1这些高电压尖峰脉与电源电压叠加,可能会对开关管造成威胁。2这些脉冲中含有丰富的高次谐波,这些谐波会通多种途径向外传播,对邻近设备产生干扰。所以就有吸收电容和噪声抑止电路。
2023-09-14 01:34:411

大功率开关电源上面会用到继电器吗?一般常用多大的?

大功率开关电源上应用到继电器的场景有三个:1、2个或2个以上的开关电源同时使用时,为节省待机功耗;一般会选择其中一个为主电源,待机状态只有主电源工作,正常工作后,通过继电器切换给其他开关电源供电;2、切断启动电阻(可用热敏电阻代替)作用:开关电源开启瞬间,会给大电解充电,有很大的瞬间启动电流;一般情况会在线路中串联启动电阻,以减少启动电流;电源正常工作后,继电器闭合把电阻短路,减少此启动电阻的损耗;3、电源输出开关作用:假如电源已经输出12V,但未输送到负载供电,通过控制继电器来控制12V输送到最终负载;望采纳,希望可以帮忙到你。
2023-09-14 01:34:512

开关电源中频率越高,开关管就越容易损坏?太低也越容易损坏?为什么功率比较大的开关电源频率会比功率小

频率低对管子好,但功率做不大。浪费材料
2023-09-14 01:35:122

请问ER35磁芯做开关电源能做到大功率?

做半桥的或LLC的最大可以到350瓦左右。最大值能到450W但是一般都做不了那么高的。
2023-09-14 01:35:221

220V发电机接上大功率开关电源能直接驱动电动车吗?

驱动发电机的动力直接驱动车子不行吗,还要费这劲,理论上可行,但实际运用不是哪么回事了,
2023-09-14 01:35:312

请教大功率开关电源带载能力差

换掉TL494,用另一厂商的,例如KA494
2023-09-14 01:35:394

岳阳大功率开关电源哪家好

平江县飞天鹰实业有限公司。1、平江县飞天鹰实业有限公司的开关电源功耗小,效率高。2、平江县飞天鹰实业有限公司的开关电源接线柱全铜且个头大,内部线路工整,元件用料上乘。运行声音小,发热低,电压稳定。
2023-09-14 01:35:451

开关电源、充电器有什么区别

1、性质不同:开关模式电源是一种高频化电能转换装置。充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。2、运用方式不同:开关电源透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。充电器是以传统的模拟电路原理来设计的,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都比较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声。3、应用领域不同:充电器用于电动托盘车、电动叉车、电动搬运车、电动升降车、电动游览车、电动船、画舫、火车头等。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制,半导体制冷制热,空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具等领域。扩展资料:注意事项:1、开关电源的输入电压可以是220V或是110V,根据电路设计合理选择输入电压档位。否则会造成开关电源的损害。2、注意分辨开关电源输出电压接线柱的地线端和零线端。并确保开关电源接地可靠。3、开关电源的金属外壳电源外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地以确保安全,不可误将外壳接在零线上。4、在安装开关电源完毕通电试行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连接,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相,正极和负极,电压值和电流值等正确无疑方可通电运行。5、对于大功率的开关电源,一般均有两个或两个以上的+输出端子-输出端子,实际上同属一个输出电极,只是为了使用户接线方便,而将多个端子分别在内部并接在一起。参考资料来源:百度百科-充电器参考资料来源:百度百科-开关电源
2023-09-14 01:36:071

直流电焊机可否当成或者改成大功率开关电源

电机额定功率35瓦 每台电机需求电流1.5A
2023-09-14 01:36:263

自制大功率开关电源的难度在那些方面?

首先是器件问题,功率大了之后为选择器件带来很大麻烦,一般的器件不可能在这样一个功率条件下工作。要选择大功率的器件,而且还要长期稳定工作,肯定要留一定的工程裕量,这样对器件压力很大。而且大功率器件不好找也不好买,而且也很贵。而且有大功率要求的还不止MOS管这样的器件,还包括一部分电阻、电容等器件。 其次是指标问题,开关电源要达到产品层次,必须符合国家标准,比如输出电压、输出功率、精度、纹波系数等等,要达到稳定都不容易。比较难的是输出功率(带负载的能力),有些电源在空载时可能输出参数都很好看,但挂上比较重的负载后,指标全烂了。还有就是EMC/EMI设计,电源是辐射大户,国家在这方面有很严格的技术指标,大功率情况下要做好很不容易。 第三是电路设计问题,由于功率大,电路设计特别是PCB设计时还需要考虑。电流大了,线路、散热等等问题都需要考虑。 这样的现成方案(产品)应该有,不过价格很贵,网络免费资源我觉得你就不要想了,这种方案现实生活中需要好多钱。产品的价格也不便宜,估计应该上万了。 最好的方案还是你去买个现成的电源,然后解剖测绘一下。
2023-09-14 01:36:351

大功率开关电源上面会用到继电器吗?一般常用多大的?

大功率开关电源上应用到继电器的场景有三个:1、2个或2个以上的开关电源同时使用时,为节省待机功耗;一般会选择其中一个为主电源,待机状态只有主电源工作,正常工作后,通过继电器切换给其他开关电源供电;2、切断启动电阻(可用热敏电阻代替)作用:开关电源开启瞬间,会给大电解充电,有很大的瞬间启动电流;一般情况会在线路中串联启动电阻,以减少启动电流;电源正常工作后,继电器闭合把电阻短路,减少此启动电阻的损耗;3、电源输出开关作用:假如电源已经输出12V,但未输送到负载供电,通过控制继电器来控制12V输送到最终负载;望采纳,希望可以帮忙到你。
2023-09-14 01:36:441

开关电源中,小、中、大、超大功率一般怎么判断?

关键看你的配置,话说你说的是电脑么?
2023-09-14 01:36:532

大功率(大于等于300W)的开关电源,与小功率的开关电源,电路设计上有什么区别吗?

原件的选择和散热的设计都不会一样
2023-09-14 01:37:133

变频器中大功率的为什么需要两个开关电源????好处是什么?

应该是防被烧坏或过大的电流吧...
2023-09-14 01:37:233

大功率开关电源可用于小功率电器吗?

大功率电源可以用于小功率电器但:1.不能提供足够的保护,那电流保护就不能可靠有效的工作2.损耗大3.大功率电源长期运行在低负荷状态会影响电源的使用寿命所以尽量使用与电器匹配的电源
2023-09-14 01:37:441

电源直出和全模组有什么区别?

电源直出和全模组的区别是:电源连接线不同、管理电线杂乱度不同、灵活性和升级性不同。1、电源连接线不同:电源直出:电源直出设计意味着电源连接线是固定在电源本身上的,无法拆卸或更换。全模组:全模组设计允许用户根据实际需要插拔电源连接线。这意味着用户可以根据需要连接所需的线束,减少了电线杂乱和空间浪费的可能性。2、管理电线杂乱度不同:电源直出:由于电源连接线是固定不可更换的,使用电源直出设计可能会导致电线杂乱、布线不整齐的情况。全模组:全模组设计允许用户只安装需要的线束,减少了非必要线束的存在,使电线布线更整洁、简洁,并有助于电脑内部空气流通。3、灵活性和升级性不同:电源直出:电源直出设计缺乏灵活性,因为线束是固定的,无法更换或升级。全模组:全模组设计提供了更大的灵活性和升级性,用户可以根据需求更换或升级电源连接线,以适应新的电脑配置或设备需求。电源直出特点:1、高效率:开关电源采用高效率的开关变换技术,使得电源转换效率更高,能够将电压转换为电流的效率大大提高。2、大功率:开关电源可以承受高功率输出,同时还可用于交流电、直流电等多种负载。3、可调电压、电流:开关电源可以根据需要根据实际需求,通过设定参数来调节输出电压、电流大小。4、适应范围广:开关电源适合范围广,可以用于各种电气设备,如工业机器、通信设备、计算机设备等,能适应多样化的负载电平要求。5、轻便、小巧:开关电源体积较小,重量较轻,能够更为方便地进行携带和移动。总之,相较于传统的线性电源,电源直出的高效率、大功率、可调、适应广、轻便小巧等特点,使得在多种应用场景下的电源供应更加可靠和高效。
2023-09-14 01:37:541

公司做大功率AC/DC、DC/DC开关电源,请问需要满足的国内国际标准有那些?

标准可以是关于电磁兼容(EMC)、对电网的谐波影响等等。。。这些技术指标有没有具体的国家标准?如果有都要那些标准?谢谢了。如果有国外的相关标准最好也给小弟指名一下,谢谢了
2023-09-14 01:38:323

大功率开关电源一般需要用功率因数校正吗

功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。 通过改善功率因数,减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件,如变压器、电器设备、导线等的容量,因此不但减少了投资费用,而且降低了本身电能的损耗。 藉由良好功因值的确保,从而减少供电系统中的电压损失,可以使负载电压更稳定,改善电能的质量。
2023-09-14 01:38:411

开关的分断能力为什么不一样?

分断能力是断路器开关的一种特殊功能。断路器的分断能力是该断路器能安全切断故障电流的能力(不同于额定电流)。通常分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics。一个断路器的线路上故障电流超过其极限分断能力,那么这个断路器就不能再使用了。而超过其运行分断能力,经复位后还可以继续使用。分断能力有35KA、50KA、60KA、80KA等多种规格,而国内的小型断路器其极限短路能力一般在4-6KA之间,而且分断可靠性不高。扩展资料:开关使用注意事项:1、开关电源的输入电压可以是220V或是110V,根据电路设计合理选择输入电压档位。否则会造成开关电源的损害。2、注意分辨开关电源输出电压接线柱的地线端和零线端。并确保开关电源接地可靠。3、开关电源的金属外壳电源外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地,以确保安全,不可误将外壳接在零线上。4、在安装开关电源完毕通电试行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连接,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相,正极和负极,电压值和电流值等正确无疑,方可通电运行。5、对于大功率的开关电源,一般均有两个或两个以上的+输出端子-输出端子,实际上同属一个输出电极,只是为了使用户接线方 便,而将多个端子分别在内部并接在一起。参考资料来源:百度百科-分断能力参考资料来源:百度百科-开关
2023-09-14 01:41:161

在有大功率电机的电路中开关电源时会烧掉某些设备怎么回事啊?

你好!大功率电机启动时启动电流较大,因此必须采用软启动或者变频启动,抑或者降压启动,目的都是为了降电流。很简单一个例子:你家用的插排有个额定电流要求,当大功率设备启动时就产生大电流很容易瞬间烧坏。如有疑问,请追问。
2023-09-14 01:41:452

直流电焊机可否当成或者改成大功率开关电源

什么意思?改成变压器?
2023-09-14 01:41:553

大功率补光灯供电用开关电源吗有影响吗

大功率补光灯供电不用开关电源,有影响。根据查询相关公开信息显示,大功率补光灯供电是内置电源的,不需要开关电源,通过开关电源控制打开和闭合,用开关电源会造成一定的影响。
2023-09-14 01:42:051

开关电源出现输出功率大怎么解决

开关电源是不允许空载的,因为PWM芯片要更具反馈电压控制脉冲宽度,空载状态直接影响反馈,建议带轻载测试。
2023-09-14 01:42:142

大功率电源降压稳压可调IC

你去看看TPS40050、TPS40051、TPS40053的资料,里边有最低到3.3V的应用电路图。但是应该还可以再低些,据说可以到0.8V左右,你用一支大电流肖特基管串连在电路的输出端可以再降掉这剩余的0.8V。
2023-09-14 01:42:232

大功率反激开关电源开关部分需要添加散热风扇吗

现在电源带风扇都落伍了,增加重量和体积
2023-09-14 01:42:312

13009开关管做开关电源最大能做到输出多少W的功率啊

输入电压220V的话大概能做到600W左右吧,800W有点难
2023-09-14 01:43:132

个别工厂里的小配电房没有直流屏,开关柜操作电源哪来?

没有直流屏,开关柜操作电源还可以从PT、低压柜而来。高压柜的操作电源可以从PT、低压柜、直流屏(包括UPS等类型电源)三种方式,PT(即电压互感器)容量有限,较适合小电房;直流屏基本在较大型,PT容量不足的配电房使用;从低压柜取的电源常用作高压柜照明、 凝露温度控制等作用。扩展资料:开关柜操作电源注意事项1、开关电源的输入电压可以是220V或是110V,根据电路设计合理选择输入电压档位。否则会造成开关电源的损害。2、注意分辨开关电源输出电压接线柱的地线端和零线端。并确保开关电源接地可靠。3、开关电源的金属外壳电源外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地,以确保安全,不可误将外壳接在零线上。4、在安装开关电源完毕通电试行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连接,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相,正极和负极,电压值和电流值等正确无疑,方可通电运行。5、对于大功率的开关电源,一般均有两个或两个以上的“+”输出端子“-”输出端子,实际上他们同属一个输出电极,只是为了使用户接线方便,而将多个端子分别在内部并接在一起。6、为了达到充分散热的,一般开关电源宜安装在空气对流条件较好的位置、或安装在机箱壳体上通过壳体将热传达室外出去。
2023-09-14 01:43:221

福禄克707回路电阻测试仪能测量电动机定子绕组的电阻吗

可以的,注意接线和电动机中性点是否引出
2023-09-14 01:43:362

开关电源浪涌电流是多少A

工作电流的100倍以内。开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证二手机器人电源正常而可靠运行。如果采用“软启动电路”来消除开关电源启动时的浪涌电流,可以很好地避免上述传统浪涌电流限制方法的缺点。通过“软启动”来控制开关电源的启动以消除浪涌电流,包含这样两条设计原则:即在加电瞬间除去负载、同时限制有用的电流。如果不驱动负载,开关电源启动时一般电流很小。在很多情况下,启动电流实际有可能要比利用这种方法保持的稳态工作电流小。
2023-09-14 01:43:441

100A硅二极管十个串联能降多少V电压,我想把直流35v电流100A的电压降下来,,

硅二极管每个的正向压降只有0.7V,十个也只有7V,意义不大,你想要降到多少V,还是采用别的办法吧。
2023-09-14 01:43:523

车单端反激式开关电源最大能做多少功率?

你好!不限大小,只是同样的功率,反激体积最大,用料多.功率其实是由电源自身决定的.听说有人做过最大1000W.如有疑问,请追问。
2023-09-14 01:44:012

开关电源24V/5A 这个5A是什么意思? 是不是最大功率为120W?

额定电流5A,额定功率120W
2023-09-14 01:44:434

开关电源中的pfc是什么意思?

PFC就是功率因数校正,由于开关电源不是纯电阻负载,属于容性负载,大量的开关电源同时使用会干扰电网,使电网不平衡。一般开关电源的功率因数PF为0.6左右。理想的纯电阻负载功率因数PF为1,开关电源经功率因数PF校正后可以达到0.8以上!开关电源功率因素低,会影响电网的使用效率,比如:10KW的电力变压器,如果使用功率因数PF为0.6,功率1KW的开关电源,只能同时带动6台这样的开关电源,如果使用功率因数PF为0.9,功率1KW的开关电源,可以同时带动9台这样的开关电源!大量使用功率因素低的开关电源,会将许多功率消耗在电线上,使电线发热。还会使电网的正弦波失真变形,影响其它电器的正常使用。一般大功率开关电源,都要求功率因数PF在0.8以上!对于手机充电器这样的小功率开关电源,没有要求。对于LED电源,有些对功率因数也有要求。
2023-09-14 01:44:534

低音炮可以用220V变压器专12V使用吗?

低音炮可以用220V变压器专12V使用。1-车载低音炮280瓦,可用220变压器转换为12v直流给低音炮供电、要求这个适配器的电流足够大于23A才好。下图220V变压器专12V:2-车载低音炮280瓦,可用开关电源转换为12v直流给低音炮供电、但这个开关电源适配器的电流做到大于23A不如以上1方案工作稳定,大功率开关电源需要优质器件支持。
2023-09-14 01:45:242

120W直流齿轮减速电机大功率大力矩马达24V调速电机用开关电源的话电流需要多大的?

马达启动的时候,启动瞬间需要很大的启动电流,这样的负载会造成一些开关电源的过流保护电路动作,马达正常启动不了。为了防止这样的问题发生,就需要选择能应付马达启动电流的开关电源,通常需要大一倍的额定电流,就是说你需要240W左右的开关电源。
2023-09-14 01:45:391

120w开关电源换成380w开关电源 程序为什么会错乱?

后者含有干扰成分太大,就是输出纹波电压太大的问题,你可以这样理解,120W的时候,想得到足够低的纹波,可以用20mH的电源滤波器,到了380W,你还用20mH的滤波器,线径和磁芯就需要比较大,否则会饱和,但是外形尺寸和成本限制,最后只能用小一些电感量的滤波器,所以效果就比小功率的差。这是大功率开关电源的通病,除非价格让厂家可以使用多级滤波的方式。还有一种可能是地线的接法,我遇到过这样的问题,试过把开关电源的外壳(一般接大地,就是PE线)连通到输出0V端,就是大地和输出0V联通,就可以解决,有些人担心这样会不会不安全,我觉得可以,我做的很多开关电源都用这个方法,你也试试测试电脑的开关电源,任何品牌,基本上都是PE和输出0V相通的
2023-09-14 01:45:492

开关电源一开一关的,感应出交流电是什么原理?

晶体管开关过程中,晶体管输出的电压就会在0V或者Vin之间变化,后端的电感线圈(变压器初级)就会有锯齿形充放电电流流过,通过感应在次级也形成这种电流,即输出了交流信号。
2023-09-14 01:45:594

移动硬盘格式化不了怎么办可移动磁盘怎么格式化

一些用户在使用移动硬盘时,会出现一种故障现象,而提示的窗口显示移动硬盘格式化不了,而使用自带的格式化工具却不能完成格式化,该怎么提取电脑内的文件资料呢,应该怎么解决呢,接下来看看小编为大家分享的移动硬盘格式化不了怎么办以及可移动磁盘怎么格式化的相关知识吧!一、移动硬盘格式化不了怎么办:问题一:用户购买了一个杂牌的移动硬盘,而最近的时间内,检查出坏道,那么想进行格式话,可是结果显示移动硬盘格式化不了怎么办呢?解决方案:这种现象的移动硬盘格式化不了通常情况下是因为磁盘坏道引起的,用系统自带的分区工具无法解决,在移动硬盘上没有重要资料的情况下,可以选择“效率源”等软件屏蔽坏道,这样就可以格式化成功了。或者重新进行分区,跳过坏道,不过这样的处理方式会使硬盘的容量减小,如果硬盘还在保修期内,我建议你还是交给商家保修!问题二:电脑系统安转的是XP操作系统,移动硬盘连接的是80GB移动硬盘,但不能将移动硬盘格式化为FAT32格式的文件系统,也不能进行移动硬盘格式化不了怎么办?解决方案:这种现象应该是Windows2000/XP操作系统中不支持大于80GB的FAT32的格式化,需要进行硬盘格式,那么需要利用PartitionMagic等软件对其进行格式化。二、可移动磁盘怎么格式化:可移动磁盘不能正常进行格式化的原因有很多种,而最常见的应该就是写保护或是硬盘数据线有问题或是硬盘坏了,下面我们也来了解下可移动磁盘怎么格式化的:电脑--管理---磁盘管理--格式,把自己的移动硬盘插在别人的电脑上,看看会不会出现相同的问题,也可以借别人的电脑先把资料备份。接着点击我的电脑-选择管理-磁盘管理-选中D盘右击-删除逻辑驱动器-然后选中可用空间-右击新建-下-设大小-勾选快速格式化-把移动硬盘接在电脑上,点击“这台电脑”找到我们的移动硬盘图标,点击鼠标右键在弹出菜单中选择“格式化”,会弹出一个格式化的菜单,可以选择“文件系统”来决定格式化后的格式,也可以选择“分配单元大小”,设置好后,选择“开始”就可以对移动硬盘进行格式化操作了。根据大多数用户的使用经验,导致移动硬盘无法格式化的原因有很多很多种,最常用见的就是写保护或是硬盘数据线有问题或是硬盘坏了。以上关于移动硬盘格式化不了怎么办以及可移动磁盘怎么格式化的内容,大家参考下吧!
2023-09-14 01:46:411

移动硬盘格式化不了怎么修?

当出现移动硬盘无法读取,显示需要格式化磁盘的情况时,通常是因为:一、USB供电不足。如果我们的硬盘本身并没有什么问题,但是系统突然显示需要格式化,这时候是供电不足而导致的。台式机直接插在后置接口上即可得到解决。二、移动硬盘损坏。特别是移动硬盘盒损坏。可以换一条线或移动硬盘盒试一下。三、硬盘的数据有所丢失损坏。质量出现问题或者使用不当都会导致这种问题,我们修复一下即可恢复多数文件。修复的步骤如下:1、我们同时按住快捷键“Windows+R”打开我们的运行面板。2、这时候弹出来了运行面板,我们就在上面输入“cmd”字样,点击确定。3、现在我们就进入了这样的界面,即命令面板,找到最后一行内容。4、在命令面板的最后一行输入“chkdsk E: /F”命令,如下所示。5、输入完成之后点击回车键即可修复硬盘无法读取的情况。
2023-09-14 01:46:481

为什么我的鼠标左键双击成了打开属性

左键双击出来的是属性左键双击出来的是属性请检查你的键盘上空格键左右的两个ALT键是否没有弹起来,(当它处于按下状态,而去双击文件时弹出的就是属性)。点击电脑左下角的开始选项,进入开始选项后点击控制面板。进入控制面板后,点击鼠标选项。进入鼠标设置页面,如果鼠标键配置中切换主要和次要的按钮有打钩就把√取消掉,然后点击确定就可以了。原因:是键盘的Alt键卡住或是病毒原因造成的。多按几次键盘的左右Alt键,然后尝试【解决方案】:方案一:多按几次键盘的左右Alt键,然后尝试。方案二:如果有条件,更换键盘尝试。方案三:安全模式下进行病毒查杀。电脑中毒,用杀毒软件彻底查杀。与以上三种情况不同,左键双击桌面图标弹出属性对话框,右击却可以显示[打开],选择[打开]可以启动程序。电脑中毒。可能是启动了系统的粘滞键功能,关闭这个功能就可以取消双击左键打开文件属性。桌面-点击鼠标右键-点击排列图标-点击显示桌面图标在桌面上右键点击→“属性”→桌面项→左下有个“自定义桌面”进入设置,把你需要的桌面项目打上勾,然后确定。鼠标左键点击两下显示属相,电脑鼠标单机两次左键就出现属性怎么回事...鼠标左键点击两下显示属相,电脑鼠标单机两次左键就出现属性怎么回事...系统:勾选“USB设置”下的“停用USB错误检测”确定OK。这能够提高包括USB鼠标在内的USB设备对系统做出反应的灵敏度。,可能发现鼠标出现异常问题,大家一般都会比较奇怪的去想,肯定不是键盘的事儿,但是大家不知道,ALT加鼠标左键是一个快捷点击方式。点击电脑左下角的开始选项,进入开始选项后点击控制面板。进入控制面板后,点击鼠标选项。进入鼠标设置页面,如果鼠标键配置中切换主要和次要的按钮有打钩就把√取消掉,然后点击确定就可以了。可能是启动了系统的粘滞键功能,关闭这个功能就可以取消双击左键打开文件属性。为什么电脑鼠标左键点击是属性为什么电脑鼠标左键点击是属性1、点击电脑左下角的开始选项,进入开始选项后点击控制面板。进入控制面板后,点击鼠标选项。进入鼠标设置页面,如果鼠标键配置中切换主要和次要的按钮有打钩就把√取消掉,然后点击确定就可以了。2、桌面-点击鼠标右键-点击排列图标-点击显示桌面图标在桌面上右键点击→“属性”→桌面项→左下有个“自定义桌面”进入设置,把你需要的桌面项目打上勾,然后确定。3、,可能发现鼠标出现异常问题,大家一般都会比较奇怪的去想,肯定不是键盘的事儿,但是大家不知道,ALT加鼠标左键是一个快捷点击方式。4、可能是启动了系统的粘滞键功能,关闭这个功能就可以取消双击左键打开文件属性。为什么我的鼠标左键双击成了打开属性为什么我的鼠标左键双击成了打开属性点击电脑左下角的开始选项,进入开始选项后点击控制面板。进入控制面板后,点击鼠标选项。进入鼠标设置页面,如果鼠标键配置中切换主要和次要的按钮有打钩就把√取消掉,然后点击确定就可以了。鼠标设置问题:是鼠标设置中双击速度设置过快或过慢,导致双击无法正常识别。可以在控制面板中找到鼠标设置,调整双击速度。电脑桌面图标双击打开显示的都是属性的原因可有可能是键盘上的功能没有完全弹出,而产生的一个键盘“被按下”造成的。所以在双击程序时会默认显示为属性页面。可能是启动了系统的粘滞键功能,关闭这个功能就可以取消双击左键打开文件属性。原因:是键盘的Alt键卡住或是病毒原因造成的。多按几次键盘的左右Alt键,然后尝试【解决方案】:方案一:多按几次键盘的左右Alt键,然后尝试。方案二:如果有条件,更换键盘尝试。方案三:安全模式下进行病毒查杀。题主是否想询问“左键双击出来的是属性怎么办”?首先,在开始中搜索并打开控制面板。其次,找到“硬件和声音”点击进入,再选中“鼠标”进入。鼠标双击变成了打开属性鼠标双击变成了打开属性原因:是键盘的Alt键卡住或是病毒原因造成的。多按几次键盘的左右Alt键,然后尝试【解决方案】:方案一:多按几次键盘的左右Alt键,然后尝试。方案二:如果有条件,更换键盘尝试。方案三:安全模式下进行病毒查杀。鼠标设置问题:是鼠标设置中双击速度设置过快或过慢,导致双击无法正常识别。可以在控制面板中找到鼠标设置,调整双击速度。题主是否想询问“鼠标双击变成了打开属性怎么办”?首先按下键盘“windows+r”快捷键,打开“运行”窗口,在运行窗口中输入“msconfig”命令。看看键盘上两个Alt按键是否正常,多按几次调整调整,因为在正常使用系统按住Alt鼠标双击图标就会出现属性。检查鼠标设置。电脑鼠标双击变成属性电脑鼠标双击变成属性1、请检查你的键盘上空格键左右的两个ALT键是否没有弹起来,(当它处于按下状态,而去双击文件时弹出的就是属性)。2、您要问的是电脑鼠标双击变成属性是什么原因?鼠标设置问题,病毒或恶意软件感染。鼠标设置问题:是鼠标设置中双击速度设置过快或过慢,导致双击无法正常识别。可以在控制面板中找到鼠标设置,调整双击速度。3、电脑桌面图标双击打开显示的都是属性的原因可有可能是键盘上的功能没有完全弹出,而产生的一个键盘“被按下”造成的。所以在双击程序时会默认显示为属性页面。4、可能是【ALT】键陷下去了,按一下左右ALT键然后再看是否没问题了。可能是鼠标选项里设置了左右主次键。
2023-09-14 01:32:211

请问电脑鼠标左键单击一次为什么有时却变成连续2次?

设置一下双击的间隔,在控制面版的鼠标里,实在不行换一个
2023-09-14 01:32:142