一、为何开关电源的开关频率高了,变压器体积就小了?
根据变压器线圈端电压、匝数、频率和磁通的关系U=4.44fN*磁通最大值,可知,频率和磁通是成反比的,频率高了,磁通量就小,当然变压器的截面就可以小些,同时它的匝数也可以很少。
二、为什么电源频率高,变压器体积就可以做到很小?
变压器的初级电压一定那么与变压器的线圈匝数与频率成反比!对与初级电压相同的变压器!频率越高那他的铁芯截面积就越小!所以频率高体积可以做小!但是涡流是随着频率的增加而增加的!所以电压的频率要综合考虑!
三、为什么电源频率越高,变压器的体积可以越小并且效率更高?
变压器的初级电压一定那么与变压器的线圈匝数与频率成反比!对与初级电压相同的变压器!频率越高那他的铁芯截面积就越小!所以频率高体积可以做小!但是涡流是随着频率的增加而增加的!所以电压的频率要综合考虑!
四、开关频率和变压器的体积重量的关系?
一般来说功率越大,开关电源变压器的磁芯越大,体积越大。但变压器体积还和电源的开关频率有关,频率和体积成反比,相同功率的情况下,频率越高,变压器的磁芯体积就越小。
五、为什么工作频率越高的变压器体积越小?
我觉得,单位体积的磁性材料所能储存的磁能是有限的,所以频率越高,磁性材料被反复使用的次数就越多,所以同等功率情况下,频率越高,体积越小。
对于给定体积的磁芯,线圈产生的磁场强度×激励时间=磁芯的磁化强度,但磁化强度不会无限增加,最终达到一个饱和值。
六、变压器电源频率变大怎么办?
如果您所指的是电源变压器,那么在它的设计工作频率通常在47.5-400Hz之间,在这个范围内使用时,空载电流变化不大。
如果电源频率变小,那么空载电流通常会变大。
如果电源频率变大,那么随着频率的升高,空载电流先变小再变大。
因为空载电流是由以下因素决定的:
1、源端等效感抗——频率降低时变小,频率变大时变大
2、铁损——在一定频率范围内不变,频率提高到一定程度后迅速变大
3、源端线圈等效容抗、铜损——随着频率变大而变大
综合以上因素可知,空载电流与频率并非线性关系。
七、电源变压器的频率,对变压器有什么影响?
如果频率增加,也允许电源电压增加,变压器不会损耗,假如一台变压器原来接频率50赫兹,380V电压,现在接频率60赫兹电源,这时电源电压允许是456V,电机也不会损坏,但是频率增加后转速也同时提高,电机力矩会减小,
八、变压器实验需要的电源多少频率合适?
根据法拉第电磁感应定律:U = 4.44WfФ 可知:Ф = U / 4。44wf 即铁芯中的磁通 Ф 与电压 U 成正比,与频率 f 成反比。 变压器设计时的额定磁通为饱和磁通的80%左右,而感应耐压试验要加2倍电压,这样铁芯中的磁通增加一倍将大大超过饱和磁通,磁通饱和,激磁电流将会剧增,烧毁变压器。 为了保证铁芯中的磁通不超过额定磁通,就采取将频率也至少增加一倍的做法。 所以说倍压必须倍频。
九、电源芯片坏了用变压器能代替吗?
不能,
一般电源板有三种电压,12V,5V和3.3V的,你要么装三个,还要对应相同的功率,还有支持开机关机的操作响应,能自动切断12V和5V的供电。
十、变压器为什么不能改变电源变频率?
普通的变压器原边与付边之间没有直接的电的联系,这二者通过磁路联系在一起。变压器最基本的原理就是电磁感应原理,正是基于电磁感应定律,感应电势与磁通量变化是同步的,所以变压器的原边所产生的交变磁通与原边电压是同频率的,而付边感应出的电压又与交变磁通是同频率的,所以变压器不能改变频率
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