绕开关电源变压器用多股细线绕好还是少股粗线绕好,为什么?

比如我初级用双股0.51的线,次级用四股0.51线,如果次级我用两股0.71的线替换四股0.51的线有影响吗?

  如果变压器的的骨架可以绕得下的话,可以,用多股线目的:主要是增加磁力线的耦合密度,有利于EMC,还有降低聚肤效应,当然引脚缠绕时,太粗了不好加工,一般会做成飞线的形式。最终的选择还是以成本,性能,插装方便为综合考量。

  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
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第1个回答  2012-10-27
如果变压器的的骨架可以绕得下的话,可以,用多股线目的:主要是增加磁力线的耦合密度,有利于EMC,还有降低聚肤效应,当然引脚缠绕时,太粗了不好加工,一般会做成飞线的形式。
最终的选择还是以成本,性能,插装方便为综合考量。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-27
多股好,减小交流电阻

变压器的低压线圈用大直径的铜线绕制好还是用多股铜芯绕制效率好?
用多股铜线绕制,常见于高频变压器,目的是减少高频电压的趋肤效应,对于低频变压器,有些是因为绕制工艺不好使用单股粗线,使用多股来代替。所以具体情况具体分析,简单点说就是高频的多股线比较好,低频的没有分别(对于效果来说)

电机线圈多股并绕是怎么回事,不用多股用一股粗点的线不行吗
电流在电线中流动时有集肤效应,会减小绕组过电流能力,所以同样直径情况下,多股线通过电流能力要比单股线要大,所以用多股线要比单股线要好,体积更小过电流能力更大。

同平方的铜线单芯的与多股的那个好为什么???
多股导体的特点是柔软性好,在要求移动使用的场合,应该选用多股导体的导线,如果是固定敷设,则可以选用单芯导体的导线,因为多股导体的导线价格要高于单芯导体的,多芯导体的电阻也略大。

相同感量的电感,一个用一根粗线绕,一个用4跟细线绕,有什么影响?
用四根细线绕制的电感的品质要好些,原因是,电感多大用于高频场合,在高频下,由于趋肤效应,电流只是沿着导线的表面流动,并不深入到导线的内部,所以,粗导线貌似电阻小些,其实它的有效面积并不大,而用多股绝缘细线时,虽然每股的表面积不大,但是多股加起来就大了。所以,对于要求较高的高频电感...

开关电源不同拓扑各有什么特点?该怎么选用?
因为大功率变压器的线圈一般都是多股线来绕制的,因此,推挽式开关电源的变压器的两组初级线圈与用多股线绕制根本没有区别,并且两个线圈与单个线圈相比可以减低一半电流密度。8 推挽式转换器可以看作两个正激式转换器的组合,在一个开关周期内,这两的正激式转换器交替的工作。若两个正激式变换器不完全对称或平衡时...

开关电源的变压器设计中,为什么有的地方使用疏绕,有的地方又居中密绕...
使用疏绕跟密饶一个是为了工艺的确定。二是为了电磁耦合更好。三减少漏感。四,调整电压比如反馈绕组。密饶跟疏绕。反馈绕组跟随输入变化是不一样的。

开关电源变压器的绕法有多少种,常用的有哪几种,密绕和疏绕是在什么时 ...
此种绕法工艺简单,易于控制磁芯的各种参数,一致性较好,绕线成本低,适用于大批量的生产,但漏感稍大,故适用于对漏感不敏感的小功率场合,一般功率小于10W的电源中普遍实用这种绕法。另还有就是三明治绕法:三明治绕法久负盛名,几乎每个做电源的人都知道这种绕法,但真正对三明治绕法做过深入研究...

电动车充电器里面的变压器为什么有六条线
高频情况下,电流有高频集肤效应,也就是电流主要在导线的表面流动,这样会使得导线的有效导电截面变小,通俗点讲就是用粗导线效果不好,只有导线表层有电流流动。所以电流较大的高频开关电源的变压器很多都用多条细导线并绕,以提高有效导电截面。六条线都还不算多的,有用更多条的。

高频变压器的绕制方法
1、先绕初级输入端(线径粗,圈数少一组),可使用CNC单头自动绕线机完成;2、再绕次级输出端(线径细,圈数多一组),这样才可以防止在操作过程中损伤绕组。高频变压器是工作频率超过中频的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源...

电虾机高频变压器缠绕圈数?磁芯留间隙吗?
用细砂纸研磨磁芯很容易,甚至比磨相同直径的铁芯还要快 开关电源变压器磁芯的温度,简单的说,一般开关电源主要来源是铜损与铁损,铜损来自于线圈自身损耗发热,毕竟漆包线是有阻抗的。铁损来自于磁芯的磁阻,这里当然也包含部分涡流成分在里面。解决方法可以这样,如果你的负载不是很大,那你的初级电感可以...

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