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在高频变压器的使用中普遍存在这样一个问题--偏磁.偏磁严重时会导致变压器磁心单向饱和,致使原边绕组瞬时过流,损毁功率器件。因此要采取相应的偏磁抑制措施来保证变压器处于对称平衡运行状态。在实际应用中导致高频变压器偏磁的原因主要有以下几种:
1.功率管中器件通态压降存在差异。如图 1 中开关管M1、M2 的压降不等。这将导致加在变压器原边绕组上的电压波形正、负幅值不等。
2.两路驱动信号传输过程中的延迟不同,功率器件自身开关速度上存在差异。这将导致变压器绕组上的电压波形正、负脉宽不等。
3.由滤波电感的滤波作用使两个二次侧绕组电流最大值差别较小,每个二次绕组与相应一次绕组的磁动势受到牵制。(每个二次绕组磁动势接近于两个一次绕组磁动势的平均值)。
4.推挽电路的全部时间都被强制箝位,没有像单端电路那样的负电压面积自动和正电压面积相平衡的时间上和电压上的自由度。
以上四种原因导致在原边绕组正、反两个方向激励时,相应的伏秒面积不相等,此时变压器处于不平衡运行状态,磁心的工作磁化曲线不再对于原点对称。由于变压器的原边等效电抗对直流分量只呈现电阻特性,而原边绕组的内阻一般都很小,因此原边电压中很小的直流分量就会在绕组中形成很大的直流激磁磁势,该直流磁势与交流磁势一起共同作用在变压器原边绕组中,原边绕组电流不平衡,就会导致变压器磁心的工作磁化曲线产生偏移,不再对于原点对称,即所谓变压器磁心出现了偏磁现象。当偏磁严重到一定程度,磁心工作将进入单向饱和区,此时磁心的导磁率将急剧下降,变压器原边等效电感迅速减少,回路电流瞬间上升,最终导致功率管烧毁。
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