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スイッチング電源トランスの過昇温を抑える方法

Mar 16, 2023

スイッチング電源トランスの過昇温を抑える方法

 

実際の応用プロセスでは、電源トランスの MOS 管やトランス設計自体で過度の温度上昇が発生することがよくあります。 今日はこの 2 つの側面から、スイッチング電源トランスの温度上昇を効果的に解決する方法を見ていきます。 高い質問。


実際の応用プロセスでは、電源トランスの MOS 管やトランス設計自体で過度の温度上昇が発生することがよくあります。 今日はこの 2 つの側面から、スイッチング電源トランスの温度上昇を効果的に解決する方法を見ていきます。 高い質問。


まず、変圧器そのものの観点から見ると、温度が上がりすぎて発熱する原因は、銅損、巻線工程の問題、変圧器の鉄損、変圧器の設計電力が小さすぎるという4つの問題が主な原因となります。 無負荷加熱は、変圧器の絶縁破壊または変圧器の高い入力電圧によって発生します。 絶縁体が損傷している場合は、コイルを巻き直す必要があります。 入力電圧が高い場合は、入力電圧を下げるか、コイルの巻き数を増やす必要があります。 電圧が正常でも、負荷をオンにすると熱くなる場合は、電源トランスの負荷が大きすぎることを意味するため、負荷設計を変更する必要があります。


スイッチング電源トランスの設計工程において最も深刻なのはMOS管の発熱であり、損失による過度の温度上昇が問題となります。 MOS 管の損失は、スイッチング過程の損失とオン状態の損失の 2 つの部分で構成されます。 オン損失を低減するには、オン抵抗の低いスイッチ管を選択することでオン損失を低減できます。 スイッチングプロセスの損失は、ゲート電荷とスイッチング時間によって発生します。 はい、スイッチング速度が速く、回復時間が短いデバイスを選択することで、スイッチングプロセスの損失を減らすことができます。 しかし、より重要なことは、より良い制御方法とバッファ技術を設計することによって損失を低減することです。これにより、この損失を大幅に削減できます。ソフト スイッチング技術の使用などです。


また、電源トランス自体の温度上昇が高くなりすぎる、つまりトランス自体が経年劣化している可能性も考えられます。 技術者がトランス本体やMOS管をチェックして異常が無い場合は、トランスの稼働時間や寿命などを考慮して総合的に判断する必要があります。

 

2 Adjustable dc power supply

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