POT3019 Hochfrequenz-Leistungstransformator
Designprinzip
Bei der Konstruktion eines Hochfrequenztransformators müssen die Streuinduktivität und die verteilte Kapazität des Transformators minimiert werden, da der Hochfrequenztransformator im Schaltnetzteil hochfrequente Rechteckimpulssignale überträgt. Im transienten Übertragungsprozess verursachen Streuinduktivität und verteilte Kapazität Stoßströme und Spitzenspannungen sowie Spitzenschwingungen, was zu erhöhten Verlusten führt. Normalerweise wird die Streuinduktivität des Transformators auf 1 % bis 3 % der Primärinduktivität eingestellt. Streuinduktivität der Primärspule – Streuinduktivität des Transformators wird durch eine unvollständige Kopplung des Magnetflusses zwischen Primärspule und Sekundärspule, zwischen Schichten und zwischen Windungen verursacht. Verteilte Kapazität – Die zwischen Windungen der Transformatorwicklung, zwischen oberen und unteren Schichten derselben Wicklung, zwischen verschiedenen Wicklungen und zwischen Wicklungen und Abschirmschicht gebildete Kapazität wird als verteilte Kapazität bezeichnet. Primärwicklung – Die Primärwicklung sollte in der innersten Schicht platziert werden, damit die Länge des in jeder Windung der Primärwicklung des Transformators verwendeten Drahtes am kürzesten sein kann und der in der gesamten Wicklung verwendete Draht minimiert werden kann, was die Kosten effektiv reduziert verteilte Kapazität der Primärwicklung selbst. Sekundärwicklung: Nachdem die Primärwicklung gewickelt ist, müssen vor dem Wickeln der Sekundärwicklung (3 bis 5) Schichten Isolierfutter hinzugefügt werden. Dies kann die Kapazität des verteilten Kondensators zwischen der Primärwicklung und der Sekundärwicklung verringern und außerdem die Isolationsfestigkeit zwischen der Primärwicklung und der Sekundärwicklung erhöhen, was den Anforderungen an Isolation und Spannungsfestigkeit entspricht. Vorspannungswicklung – ob die Vorspannungswicklung zwischen Primär- und Sekundärwicklung oder der äußersten Schicht gewickelt ist, hängt davon ab, ob die Einstellung des Schaltnetzteils auf der Sekundärspannung oder der Primärspannung basiert.