Vloga stikalnih napajalnih transformatorjev
Preklopni močnostni transformator in preklopni tranzistor skupaj tvorita samovzbujen (ali ločeno vzbujen) intermitentni oscilator, s čimer modulirata vhodno enosmerno napetost v visokofrekvenčno impulzno napetost
Ima vlogo pri prenosu in pretvorbi energije. V povratnem vezju, ko je stikalo vklopljeno, transformator pretvori električno energijo v energijo magnetnega polja za shranjevanje, in ko je stikalo izklopljeno, se sprosti. V vezju naprej, ko je stikalo vklopljeno, se vhodna napetost neposredno napaja v obremenitev in energija se shrani v induktorju za shranjevanje energije. Ko je stikalo izklopljeno, se energija naprej prenese na obremenitev preko induktorja za shranjevanje energije
Razvrstitev stikalnih energetskih transformatorjev
Preklopni napajalni transformatorji so razdeljeni na preklopne napajalne transformatorje z enim vzbujanjem in preklopne napajalne transformatorje z dvojnim vzbujanjem. Načelo delovanja in struktura obeh vrst stikalnih napajalnih transformatorjev nista enaka. Vhodna napetost posameznega vzbujalnega preklopnega napajalnega transformatorja je impulz ene polarnosti in ima tudi izhodne napetosti naprej in nazaj; Vhodna napetost preklopnega napajalnega transformatorja z dvojnim vzbujanjem je bipolarni impulz, ki običajno oddaja bipolarno impulzno napetost.
Sestava stikalnih energetskih transformatorjev
Glavni materiali preklopnih močnostnih transformatorjev so magnetni materiali, žični materiali in izolacijski materiali, ki so jedro preklopnih transformatorjev
Magnetni materiali: magnetni materiali, uporabljeni v stikalnih transformatorjih, so mehki ferit, ki jih je mogoče razdeliti v dve kategoriji glede na njihovo sestavo in pogostost uporabe: serije MnZn in serije NiZn. Prvi ima visoko prepustnost in visoko nasičeno magnetno indukcijo ter nizke izgube v srednjem in nizkofrekvenčnem območju. Magnetno jedro ima veliko oblik, kot so tip EI, tip E, tip EC itd
Material žice – emajlirana žica: Na splošno se uporablja za navijanje majhnih elektronskih transformatorjev, obstajata dve vrsti emajlirane žice: poliestrska emajlirana žica visoke trdnosti (QZ) in poliuretanska emajlirana žica (QA). Glede na debelino barvnega sloja jih delimo na tip 1 (tanek tip barve) in tip 2 (tip barve). Izolacijska prevleka prvega je poliestrska barva, ki ima vrhunsko toplotno odpornost, izolacijska trdnost pa lahko doseže 60 kv/mm; Slednja izolacijska plast je narejena iz poliuretanske barve, ki ima močno samolepilnost in zmogljivost samospajkanja (380 stopinj) in jo je mogoče zvariti neposredno, ne da bi odstranili film barve
Na pritisk občutljiv trak: Izolacijski trak ima visoko električno trdnost, je enostaven za uporabo in ima dobre mehanske lastnosti. Široko se uporablja v vmesnem sloju, izolaciji med skupinami in zunanji izolaciji tuljav stikalnih transformatorjev. Izpolnjevati mora naslednje zahteve: dobro oprijemljivost, zaščito pred luščenjem, določeno natezno trdnost, dobro izolacijska zmogljivost, dobra tlačna odpornost, odpornost na gorenje in odpornost na visoke temperature
Material skeleta: skelet stikalnega transformatorja se razlikuje od tipičnega skeleta transformatorja. Poleg tega, da služi kot izolacija in podporni material za tuljavo, ima tudi vlogo pri namestitvi, pritrditvi in pozicioniranju celotnega transformatorja. Zato mora material, uporabljen za izdelavo okostja, ne le izpolnjevati izolacijskih zahtev, ampak mora imeti tudi precejšnjo natezno trdnost. Hkrati mora biti temperatura toplotne deformacije skeletnega materiala višja od 200 stopinj, da bi vzdržali varilno toplotno odpornost zatičev. Material mora biti negorljiv in dobro obdelan, kar omogoča enostavno obdelavo v različne oblike






