フライバックトランスの電力計算機

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値を入力してください:

電源仕様

周波数:
KHz
時間:
uS
ダイオード電圧降下:
V
トランジスタ電圧降下:
V
効率:
%
最大トランジスタ電圧:
V
AL=L/N2:
uH/Turns^2
一次電圧:
V
電圧出力 Vop1:
V
電流出力 Iop1:
A
電力 P1:
W

二次巻線

電圧出力 Vop2:
V
電流出力 Iop2:
A
電力 P2:
W
電圧出力 Vop3
V
電流出力 Iop3:
A
電力 P3:
W
電圧出力 Vop4:
V
電流出力 Iop4:
A
電力 P4:
W

トランスの結果:

電力入力 Pin:
W
一次対二次の巻数比 N1:
充電期間 Tcp:
uS
放電期間 Tdp:
uS
デッドタイム期間 Td:
uS
一次インダクタンス:
uH
一次巻数 Np:
Turns
二次巻数 Ns1:
Turns
二次巻数 Ns2:
Turns
二次巻数 Ns3:
Turns
二次巻数 Ns4:
Turns
二次巻数:
A
一次ピーク電流:
A
一次RMS電流:
mils
一次ワイヤ直径:
mils

フライバック トランス電源計算機とは何ですか?

フライバック トランス電源計算機は、フライバック コンバータまたはフライバック トランスベースの電源のパラメータの計算を支援するために設計されたツールです。フライバック トランスは、通常、絶縁型電源設計において、電源で電力をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換するために使用されます。これは 磁気エネルギー貯蔵 の原理に基づいて動作し、高電圧絶縁と複数の出力電圧が必要なアプリケーションでよく使用されます。

この計算機は、トランスおよび電源回路の重要な設計パラメータを決定するのに役立ちます。たとえば、次のようになります。

  • 一次巻線と二次巻線
  • 巻数比
  • コアサイズコア材料
  • ピーク電流
  • 出力電圧
  • 動作周波数
  • 入力電圧

フライバックトランス電源計算機を使用する理由

フライバックトランス電源計算機を使用することは、いくつかの点で重要です。理由:

  • 設計効率: フライバック トランスは複雑で、トランスを手動で設計すると時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。計算機はプロセスを自動化し、時間を節約します。
  • 精度: 必要なパラメータ (巻数比、コア サイズ、動作周波数など) が正しく計算され、信頼性の高い電源パフォーマンスが実現します。
  • 最適化: 電力出力、効率、電圧調整のためにトランスの設計を最適化します。
  • 安全性: 正確な計算により、フライバック コンバータが安全な電気制限内で動作し、損傷や故障の可能性を防止します。
  • 費用対効果: トランスの要件を正確に計算することで、設計でトランスの過剰設計を回避し、パフォーマンスを犠牲にすることなく材料コストを節約できます。

フライバック トランス電源計算機を使用するタイミング

この計算機は、次のシナリオで使用します。

  • フライバック コンバータの設計: テレビ、コンピューター モニター、充電器などのデバイスの電源など、さまざまなアプリケーション用のフライバック コンバータを作成する場合。
  • 電源開発: 入力段と出力段の間にガルバニック絶縁を必要とする絶縁電源を開発する場合 (高電圧アプリケーションで一般的)。
  • プロトタイピングとテスト: フライバック電源のプロトタイプを作成する場合、計算機を使用すると、物理的な構築前にトランスの設計が必要なすべての仕様を満たしていることを確認できます。
  • 既存の設計のアップグレード: 既存のフライバック電源を変更または改善する場合、計算機を使用すると、パフォーマンスを最適化したり、新しい設計に適応したりできます。新しい要件(入力/出力電圧の変更など)に対応します。
  • エネルギー効率の改善: より効率の高い電源を設計する場合、計算機を使用すると、エネルギー損失を最小限に抑えるコンポーネントを選択できます。
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作成日時  2024/12/13
更新日時 :
2025/03/12
閲覧数 :
190546
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