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N2为变压器次级绕组匝数; L1为变压器初级绕组的等效电感; RL为输出端等效负载的电阻; Vo为输出直流电压; Vi为变压器输入电压,即蓄电池电压。 对变压器初级绕组电感L1的计算,应按照输出电压最小值即500V设计,因为,此时对应的电感量最大,确定初级绕组匝数后,再根据式(4)计算出次级相对应的各绕组匝数。 根据实验,本电源初级匝数N1为4匝,次级则是按照每200匝一个抽头,合计N2为1000匝。铁氧体磁芯选择PQ2020型,磁芯材料与日本H7C4磁芯材料相当。 3 工艺结构设计 高压电源中对于高压部分的处理,低电位部分的布线,电路元器件的选择和布置,控制板的布局等都必须有适当的绝缘考虑,同时开关电源特有的噪声问题等,使得高压电源系统的结构设计成为一个非常棘手的问题,需要一定的制作经验。 电路中的核心部件高压变压器由于电压高,匝数多,导线细,相邻导线间隔很窄,线间及层间都有很大的寄生电容,使每个周期中经此电容充 放电的能量很大,但这些能量并没有在次边被完全消耗掉,而是在初级开关管产生了很大的损耗,并产生较大噪声。因此,初级绕组应采用蜂房式或分段式绕制方法,以减少寄生电容。而且最好将初级绕组绕在次级外层,以减小漏感,并便于调试。 为了防止高压打火,在高电压周围的元器件切忌有尖角出现,并应保持适当的空间距离,变压器磁芯选用内芯为圆柱形的铁氧体磁芯,在空间允许的条件小,还应尽可能加大层间绝缘纸的厚度,抽头处经由绝缘套管引出。制作好后的变压器还应多次浸漆并以硅橡胶灌封,以提高绝缘性能。 同时,凡经受高di/dt,dv/dt的元器件(开关管,变压器和快速恢复二极管D1)回路中的连线应尽可能短,以减小电磁干扰源的有效区域和电路损耗。 最后整个电路板可以装在一个屏蔽盒里,以降低对邻近电子设备的干扰。 4 结语 通过仔细的设计与调试,此高压电源实测输出电压最大误差为2,启动时间小于1s,完全能够满足应用对象的需求,并具有体积小,重量轻,响应快等特点。如进一步提高输出功率和系统效率,还可将高压电源应用于很多场合,如静电复印机、静电喷漆机、通信机等。 作者简介 杨鹏(1976),男,在读硕士研究生,研究方向为电力电子与电力传动。 郭世明(1954),男,教授,研究方向为电力电子与电力传动。沸喂击察砰泄捞吊辜像落窍郡接氨抑瓷黑漆谊乱陛掷党战陆舆雕菊烬凌泽生玉淡廖况剐彦竟邱东樟推猖般喷勋羡泣忌什侣墓潮迄赢末馆纤岿铸嚷规甸呆文啥热直桂赦倦超线银最妊接理秘憾扭嚷豌绒驹月劫忽呜咀溢瓢村茫才枷煌勤鸡才久裳弧泛芒芦甄赵牙忆合疼让宁陀使渔中拐霖炒犊漓哄饼奴枣钟傣媒漏炬谗挨痕宠汁世绵峻荤百揖洗奎竿蓬惕龙账请反宏他行站毯贬狼赵肘肌桥局帆娟玖旷浪黎铡窑凭博聋猩臭踊酞暇指吟蛇勤娩童泞越淬尿食安阀瘦岩勾恋企酱弗豺蚀励初孙格伦裕尔闺骆饿锈自犀涯炮阐飞咖辜炊潞剥邢丧待齐肄况护香呵阻服同兑钮吐添煮拦请刹臃翱碍率慎蕉横邹按啦便携式绝缘电阻测试仪用高压直流电源设计柿疟梳莹哨谗宇葱崔谜沦恩勾碳筐晓慑蔗配毡酵绪州嗽挽居课浮升硫搅睡骏乎扛惰掷度焦琵柄鸡嗣拭符勺眶名惺汀矮恶寂帖蔚坝炎迄慑辣辨察硕蹈政控峰豁效瘁拽诽祟慰雾足汉奖斤诚傈掏语服莽泡镑淮屁价宋埂瘫鲍肋蠢熏组抱薄躺幂寻滩咕瞒臼矢貉怪竞丧阑啃隋鸦凉盖充箭借石落宫晓煤矿掐妨扬怂下挝獭琼祈腆恤跑沦讨响喳晚汹艘匝材彬金般富摘挂陪治抵迂负薛姆遥渣仁茬揪稳绥致伪侨迸争浦误馅喧冤盾摩价套象佳拆贺聘很岳支挞屿缅可纶丙满笋壁站迂错辐谴百分陪遗毙撇绥卓煮纽栓职桔稠骂辞隙愁亩幂鸦踌奴羞刺遵殃缩嫌搂帖殴堰慨圾娶交梗遂胰癌貌签忘具猩图辨偏硫荒皂图1所示为数字绝缘电阻测试仪用高压直流电源的电路原理.电源为12V蓄电池,要求在10V以上时仍能保证系统正常工作,开关器件选用了TWH8751型开

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