发布时间:2022-06-22 阅读量:955 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
开关变压器铁芯出现磁饱和,意味着尽管变压器初级线圈中的励磁电流增加,或磁场强度增强,但磁通密度不会随着增加,即:磁通密度增量ΔB等于0,从而变压器初级线圈中的感应电动势也等于0,这会导致变压器初级线圈中的励磁电流无限大。

在大功率开关电源中,当开关变压器铁芯出现饱和时,流过开关变压器初级线圈的励磁电流将非常大,很容易使开关器件过流损坏;或者当回路电流突然被切断时,在开关变压器的初、次级线圈中将会产生很高的反电动势,使元器件过压击穿。在双激式变压器开关电源中,开关器件第一次开始导通的时候,其相位相对于变压器铁芯磁滞回线的相位来说,一般都是随机的。上面举例就是开关器件初始导通相位与变压器铁芯磁滞回线的初始相位发生错位最严重的情况。这种情况,在对双激式变压器开关电源进行电路设计的时候一定要特别重视。
当电源要停止工作的时候,最好按先后顺序关断电源;先关整流输入电源,让储能滤波电容充分放完电,最后关开关管的驱动电源,让电源开关管一直工作到最后,这相当于每关断一次电源,开关变压器就要被退磁一次;下次开机的时候,变压器铁芯磁滞回线的初始相位总是从0开始。目前很多开关电源在遥控关机的时候,总是只关开关管的驱动电源,使电源开关管停止工作,从而达到关断电源的目的,但这种关断电源的方法存在比较大的工作风险。
另外,双激式变压器开关式稳压电源,其输出电压控制一般都是通过改变电源开关管的占空比,当占空比改变的时候,加到变压器两端正、负半周电压的伏秒容量肯定会发生变化,使变压器正负半周的伏秒容量不相等,脉冲宽度大的半周要比脉冲宽度小的半周伏秒容量大;此时,流过开关变压器初级线圈的电流中会含有直流分量,使磁滞回线产生偏移,即:变压器的等效磁化曲线(等效负载曲线)出现上下平移。当磁滞回线被移出安全区时,开关变压器的铁芯也会出现磁饱和。这种情况也需特别考虑。
同时双激式开关变压器的伏秒容量与单激式开关变压器的伏秒容量,虽然在概念上完全相同,但其所包含的内容是有很大差别的。双激式开关变压器的伏秒容量是相对于交流脉冲电压而言,而单激式开关变压器的伏秒容量是相对于直流脉冲电压而言。在两者数值均相等的情况下,两者对磁通密度增量ΔB的取值范围却完全不一样。

例如在同样的伏秒容量条件之下,对于双激式开关变压器初级线圈N1绕组匝数的计算,可根据(2-17)式求得,磁通密度增量ΔB的取值范围是2Bm;而对于单激式开关变压器初级线圈N1绕组匝数的计算,可根据(2-16)式求得,磁通密度增量ΔB的取值范围是(Bm-Br)。如果两者的变压器铁芯都不留气隙,并且两者的最大磁通密度Bm取值都一样,为3000高斯;那么,前者的磁通密度增量可达6000高斯,而后者的磁通密度增量一般只有500高斯左右。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。