Solución de problemas de Flyback Transformer

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Durante semanas hemos estado tratando de averiguar por qué estos transformadores de retroceso siguen fallando. Son estos transformadores específicos enlace

Los estamos ejecutando a una entrada de 24 V, y estamos acostumbrados a cargar un banco de condensadores a más de 200 voltios. Los ejecutamos a aproximadamente 900 mA a 355kHz en un circuito DC / DC.

Sé que no hay mucho que hacer, pero hemos descartado un poco el sobrecalentamiento y la corriente como el culpable. No se calientan más de 60 grados C y se verifica con un alcance que la corriente no exceda de 1 A. Casi sin ideas sobre qué hacer, así que cualquier consejo sería bienvenido.

RESUELTO:

Consejos para quienes buscan construir algo similar:

¡No vayas con los transformadores PCA! ¡Pedimos algunos transformadores casi idénticos de PULSE PA0367ANLT y están mucho mejor! No más fallos aleatorios. Además son más baratos.

    
pregunta THEMuffinMan7

3 respuestas

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Otra posibilidad (además de las respuestas y comentarios anteriores) es que los pines de la conexión secundaria se intercambian o, de manera equivalente, se intercambian los pines de la conexión primaria.

Si la conexión a uno de los devanados tiene una polaridad invertida, este circuito funcionará como un convertidor de avance en lugar de un convertidor de retorno. Dada la relación de giros del transformador (1: 10.2 o 1:12) y el suministro de 24 voltios, el circuito aún puede cargar el banco de capacitores a 200 voltios. Pero a diferencia de un convertidor de retorno, un convertidor de avance no tiene límite de corriente intrínseca, por lo que las corrientes de transformador de pico serán muy altas al cargar los condensadores, lo que puede dañar el transformador (y otros componentes).

En una configuración de retorno, el diodo de salida debe estar apagado cuando el transistor de activación del transformador está activado . El tiempo de encendido del transistor carga al transformador con una rampa de corriente limitada por la inductancia primaria. Cuando el transistor se apaga, el diodo conduce y la energía magnética almacenada en el transformador se transfiere al condensador de salida. Debido a la transferencia de energía controlada, un convertidor de retorno puede eficientemente cargar un capacitor a partir de cero voltios.

En una configuración de convertidor directo, tanto el transistor como el diodo se conducen al mismo tiempo. Las únicas cosas que limitan la corriente son las resistencias del circuito y del bobinado, más una pequeña cantidad de inductancia de fuga del transformador. Las corrientes de pico no solo son muy altas, sino que la carga directa de un condensador a partir de cero voltios con un convertidor de avance disipa la mitad de la energía en las resistencias del circuito. Esto da como resultado una eficiencia óptima en un 50%. Si la eficiencia no es una preocupación, está bien usar un convertidor de avance para cargar condensadores, pero el diseño debe incluir una resistencia en el circuito primario o secundario para limitar la corriente de carga máxima.

Una cosa que contradice esta hipótesis es su medida que muestra una corriente máxima de 1 amperio. ¿Fue esta una medida de la corriente primaria del transformador o de la corriente de entrada promedio al circuito? ¿El banco de capacitores ya estaba parcialmente cargado cuando se tomó esta medida?

    
respondido por el Fred Schleifer
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A 355kHz y (digamos) 50:50 de ciclo de trabajo, el MOSFET conectará el primario del transformador a 24 V durante un período de 1.41 us. La hoja de datos vinculada cubre los inductores de 10uH a 25uH, por lo que, asumiendo 25uH, la pregunta es "¿qué tiene la corriente en el aumento primario después de que 1.41us haya transcurrido": -

V = \ $ L \ dfrac {di} {dt} \ $ so \ $ di = V. \ dfrac {dt} {L} \ $ = 24 x 1.41us / 25uH = 1.354A

La hoja de datos dice que la corriente primaria máxima del modelo 25uH es de 1.4 amperios, por lo tanto, si su ciclo de trabajo va un poco por encima de 50:50, entonces está excediendo la clasificación de corriente primaria y el núcleo comenzará a saturarse de manera incorrecta y El dispositivo fallará luego de un corto período de tiempo porque la saturación hace que se tome más corriente.

Si es una inductancia primaria de 10uH, la corriente máxima será 2.5 x mayor a 3.384 amps y los dos transformadores de 10uH en la hoja de datos se verán seriamente afectados porque el mejor tiene una corriente primaria máxima de 1.4 amps. / p>

Sin embargo , el LT3420 llegará al rescate en cierta medida : nominalmente limita la corriente primaria a 1.4 amperios (referencia interna de 20 mV y medición interna de 0.015 ohmios) resistor) pero, podría tener un máximo de 1.6 amperios y en este nivel siento que su diseño es defectuoso.

Siento que estás pidiendo demasiado de este transformador.

    
respondido por el Andy aka
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respondido por el THEMuffinMan7

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