การดำเนินงานและการใช้งาน
Apr 01, 2019
ฝากข้อความ
ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง flyback นั้นขับเคลื่อนด้วยสวิตช์จากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (โดยปกติจะเป็นทรานซิสเตอร์) เมื่อเปิดสวิตช์สวิตช์เหนี่ยวนำหลักจะทำให้กระแสไฟฟ้าสะสมในทางลาด อินทิกรัลไดโอดที่เชื่อมต่อเป็นอนุกรมกับขดลวดทุติยภูมิป้องกันการก่อตัวของกระแสทุติยภูมิที่ในที่สุดจะต่อต้านกระแสไฟฟ้าปฐมภูมิในที่สุด [1]
เมื่อปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าในระดับปฐมภูมิจะตกถึงศูนย์ พลังงานที่เก็บไว้ในแกนแม่เหล็กจะถูกปล่อยออกไปยังสนามทุติยภูมิเนื่องจากสนามแม่เหล็กในแกนกลางยุบตัว แรงดันไฟฟ้าในขดลวดเอาต์พุตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (โดยปกติจะน้อยกว่าหนึ่งไมโครวินาที) จนกว่าจะถูก จำกัด โดยเงื่อนไขการโหลด เมื่อแรงดันถึงระดับที่อนุญาตให้กระแสทุติยภูมิไหลแล้วกระแสในขดลวดทุติยภูมิจะเริ่มไหลในรูปแบบของทางลาดจากมากไปหาน้อย
รอบนั้นสามารถทำซ้ำได้ หากกระแสที่สองได้รับอนุญาตให้ปล่อยอย่างสมบูรณ์ให้เป็นศูนย์ (ไม่มีพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในแกนกลาง) จะมีการกล่าวว่าหม้อแปลงทำงานในโหมดไม่ต่อเนื่อง (DCM) เมื่อพลังงานบางส่วนถูกเก็บไว้ในแกนกลาง (และรูปคลื่นในปัจจุบันดูเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแทนที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยม) นี่คือโหมดต่อเนื่อง (CCM) คำศัพท์นี้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าต่ำที่คดเคี้ยวสะท้อนให้เห็นถึงฟันเลื่อยของกระแสหลักและเช่นสำหรับจุดประสงค์ทางโทรทัศน์จะมีการหมุนน้อยลงกว่ากระแสหลักดังนั้นจึงเป็นกระแสที่สูงขึ้น นี่คือรูปแบบของคลื่น ramped และพัลส์ที่เกิดขึ้นซ้ำที่ความถี่แนวนอน (เส้น) ของจอแสดงผล flyback (ส่วนแนวตั้งของคลื่นฟันเลื่อย) อาจเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหม้อแปลง flyback หากพลังงานไม่มีที่ใดที่จะไป: ยิ่งสนามแม่เหล็กยุบตัวเร็วเท่าใดแรงเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้ายิ่งสูงขึ้นซึ่งหากไม่สามารถควบคุมได้ ขั้ว ความถี่สูงที่ใช้ช่วยให้การใช้งานของหม้อแปลงขนาดเล็กมาก ใน Televisionets ความถี่สูงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 15 กิโลเฮิร์ตซ์ (15.625 kHz สำหรับ PAL, 15.734 kHz สำหรับ NTSC) และการสั่นสะเทือนจากแกนหม้อแปลงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กมักจะได้ยินเสียงหวีดแหลมสูง ในหน้าจอคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ความถี่อาจแตกต่างกันไปในวงกว้างตั้งแต่ประมาณ 30 kHz ถึง 150 kHz
หม้อแปลงสามารถติดตั้งขดลวดพิเศษซึ่งมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือมีแรงดันไฟฟ้าพัลส์ขนาดใหญ่ที่เหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กทรุดตัวลงเมื่อสวิตช์อินพุตถูกปิด มีพลังงานจำนวนมากถูกเก็บไว้ในสนามแม่เหล็กและเชื่อมต่อกับขดลวดพิเศษช่วยให้มันยุบตัวได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินที่อาจเกิดขึ้น รถไฟพัลส์ที่มาจากขดลวดหม้อแปลง flyback จะถูกแปลงเป็นกระแสตรงโดยวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นแบบง่าย ไม่มีจุดในการใช้การออกแบบคลื่นเต็มเนื่องจากไม่มีพัลส์ที่สอดคล้องกันของขั้วตรงข้าม การหมุนหนึ่งรอบมักจะก่อให้เกิดพัลส์หลายโวลต์ ในการออกแบบโทรทัศน์รุ่นเก่าหม้อแปลงผลิตแรงดันสูงที่จำเป็นสำหรับแรงดันไฟฟ้าเร่ง CRT โดยตรงกับเอาต์พุตที่ได้รับการแก้ไขโดย rectifier อย่างง่าย ในการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้นวงจรเรียงกระแสจะถูกแทนที่ด้วยตัวคูณแรงดันไฟฟ้า โทรทัศน์สีต้องใช้ตัวควบคุมเพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูง ชุดแรกสุดใช้ตัวควบคุมหลอดสุญญากาศปัด แต่การแนะนำชุดโซลิดสเตตนั้นใช้ตัวต้านทานแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันที่ง่ายกว่า แรงดันไฟฟ้าที่แก้ไขแล้วจะใช้ในการจัดหาขั้วบวกสุดท้ายของหลอดรังสีแคโทด
มักมีขดลวดเสริมที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าต่ำสำหรับการขับส่วนอื่น ๆ ของวงจรโทรทัศน์ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการไบแอส varactor ไดโอดในเครื่องรับที่ทันสมัยมักจะมาจากหม้อแปลง flyback ("Line OutPut Transformer" LOPT) ในชุดหลอดคดเคี้ยวหลอดหนึ่งหรือสองทางตั้งอยู่บนฝั่งตรงข้ามของแกนในฐานะที่เป็นส่วนที่สองของ HV ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนฮีตเตอร์ของหลอดเรียงกระแส HV
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราที่ sales@xfullstar.com
