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電子發燒友網>電子資料下載>電源技術>開關電源原理與設計陶顯芳版電子書PDF免費下載

開關電源原理與設計陶顯芳版電子書PDF免費下載

2019-03-29 | pdf | 2.87 MB | 次下載 | 3積分

資料介紹

  現代電子設備對電源的工作效率、體積以及安全要求等技術性能指標越來越高,在開關電源中決定這些技術性能指標的諸多因素中,基本上都與開關變壓器的技術指標有關。開關變壓器是開關電源中的關鍵器件,因此,在這一章中我們將非常詳細地對與開關變壓器相關的諸多技術參數進行理論分析。

  在分析開關變壓器的工作原理的時候,必然會涉及磁場強度 H 和磁感應強度 B 以及磁通 等概念,為此,這里我們首先簡單介紹它們的定義和概念。

  在自然界中無處不存在電場和磁場,在帶電物體的周圍必然會存在電場,在電場的作用下,周圍的物體都會感應帶電;同樣在帶磁物體的周圍必然會存在磁場,在磁場的作用下,周圍的物體也都會被感應產生磁通。

  現代磁學研究表明:一切磁現象都起源于電流。磁性材料或磁感應也不例外,鐵磁現象的起源是由于材料內部原子核外電子運動形成的微電流,亦稱分子電流,這些微電流的集合效應使得材料對外呈現各種各樣的宏觀磁特性。因為每一個微電流都產生磁效應,所以把一個單位微電流稱為一個磁偶極子。因此,磁場強度的大小與磁偶極子的分布有關。

  在宏觀條件下,磁場強度可以定義為空間某處磁場的大小。我們知道,電場強度的概念是用單位電荷在電場中所產生的作用力來定義的,而在磁場中就很難找到一個類似于“單位電荷”或“單位磁場”的帶磁物質來定義磁場強度,為此,電場強度的定義只好借用流過單位長度導體電流的概念來定義磁場強度,但這個概念本應該是用來定義電磁感應強度的,因為電磁場是可以互相產生感應的。

  幸好,電磁感應強度不但與流過單位長度導體的電流大小相關,而且還與介質的屬性有關。所以,電磁感應強度可以在磁場強度的基礎上再乘以一個代表介質屬性的系數來表示。這個代表介質屬性的系數人們把它稱為導磁率。

  在電磁場理論中,磁場強度 H 的定義為:在真空中垂直于磁場方向的通電直導線,受到的磁場的作用力 F 跟電流 I 和導線長度 的乘積 I 的比值,稱為通電直導線所在處的磁場強度。或:在真空中垂直于磁場方向的 1 米長的導線,通過 1 安培的電流,受到磁場的作用力為 1 牛頓時,通過導線所在處的磁場強度就是 1 奧斯特 (Oersted)。

  電磁感應強度一般也稱為磁感應強度。由于在真空中磁感應強度與磁場強度在數值上完全相等,因此,磁感應強度在真空中的定義與磁場強度在真空中的定義是完全相同的。所不同的是磁場強度 H 與介質的屬性無關,而磁感應強度 B 卻與介質的屬性有關。

  但很多書上都用上面定義磁場強度的方法來定義電磁感應強度,這是很不合理的;因為,電磁感應強度與介質的屬性有關,那么,比如在固體介質中,人們就很難用通電直導線的方法來測量通電直導線在磁場中所受的力,既然不能測量,就不應該假設它所受的力與介質的屬性有關。其實介質的導磁率也不是通過作用力來測量的,而是通過電磁感應的方法來測量的。

變壓器 開關電源 電磁感應
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