尊敬的专家:
我们发现 了 UCC28911问题 、需要您的帮助。
如果 您能提供建议、我将不胜感激。
1. 当磁体(300mT)接近交流/直流电源时,Vout 的值会增加;
2. 当功率和磁体之间的距离恒定,负载越重、功率 就无法启动越多。
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
Tingting Cui
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尊敬的专家:
我们发现 了 UCC28911问题 、需要您的帮助。
如果 您能提供建议、我将不胜感激。
1. 当磁体(300mT)接近交流/直流电源时,Vout 的值会增加;
2. 当功率和磁体之间的距离恒定,负载越重、功率 就无法启动越多。
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
Tingting Cui
您好!
感谢您关注 UCC28911。
我相信 您的反激式变压器在初级线路的峰值处饱和、随着磁场(H)的增加、磁通密度(B)将向其饱和值移动。 为了防止快速饱和,使变压器初级匝数较高有助于防止快速饱和,因为它会降低磁通量 ϕ。 原因是磁阻 RM 更高的磁芯(由于气隙较大)必须用于保持相同的初级电感。 磁通密度 ϕ 为磁通 Δ i 除以有效磁芯面积 AE。 因此、大量初级匝数(限制磁通 ϕ)与较大的有效磁芯面积 AE 相结合、可降低磁芯中的磁通密度。 权衡是磁芯和绕组损耗更高。
为了使电源免受外部磁场 (300mT)的影响、您需要使用不同的变压器。 Sendust 磁芯变压器通常是 以前经验中稳健性和效率之间的良好折衷。 有些效率较低 的铁芯可以承受更高的外部磁场。
这里需要注意的一点是,变压器为外部磁场提供了理想的路径,因此磁芯“放大”外部磁场, 如果外部磁体的磁场线与变压器磁通密度方向相同、磁芯内的磁场将远高于300mT。 因此、变压器的方向发挥着关键作用。
但愿这对您有所帮助。
此致、
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