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最全开关电源变压器的计算公式,给大家整理好了

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发表于 2022-4-21 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2022-4-21 16:37 编辑
) C/ n; M. F2 W# m6 X* A
& w( y1 n$ b* l+ f# `) O' k9 x

在电子专业里,经常能看到变压器的身影,变压器是一种供电所常用的机器,它的主要作用是改变电压。变压器的工作原理其实很简单,就是通过电磁感应让交流电的电压发生改变。其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。其实变压器的作用不只是改变电压那么简单,它的作用还包括电压变换电流变化等。


0 p' ~% B) @7 j8 D) i

: Y4 Q4 k8 ^! @* W# M
) f9 a3 v' ^. B0 Z( k/ X: i, |2 Q6 n

接下来,小编为大家整理了开关电源变压器相关的计算公式,赶紧收藏起来吧!


" E7 A. N: E$ K+ U: O

1、确定系统规格


" T* s: I) ^, w1 v/ A2 |# c3 k4 l6 H8 n

最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。


7 ]. E: @, H. n! @1 a

最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。

, G, P: O' U6 L0 ]; p

输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。


2 Y" P: `! r* o/ I

输出电压:VO,单位:伏特。


! D& l. k7 }! J% C6 J9 J# {

最大负载电流:IO,单位:安培。


5 K$ V' t$ X7 w) K- k

输出功率:PO,单位:瓦特。


! M/ p, C# Q" D- L

电源效率:η,如无数据可供参考,则对于低电压输出(低于6V)应用和高电压输出应用,应分别将η设定为0.75~0.79和0.8~0.89。

计算最大输入功率:PIN,单位:瓦特。


8 ]4 B- K% m) A' S
7 j# h( r3 _/ z' r$ R# d: y$ @
- U# D. c+ T; n" m$ H8 y6 |/ t! g

2、直流电压范围(VMIN、VMAX)


/ T& J8 X% c2 ~! k# A( k! }) s

最小直流输入电压VMIN


; h6 X  J, x4 r) P9 }5 r
7 x+ N7 S: [7 R; k9 k. L

其中,


. i  N* g+ r, g' M& O/ x

fL为输入交流电压频率(50Hz/60Hz);

tC为桥式整流大额导通时间,如无数据可供参考,则取3ms;

所有单位分别为伏特、瓦特、赫兹、秒、法拉第。

最大直流输入电压VMAX


3 H" }4 u3 R5 t7 v1 v5 j$ T  u

3、相应工作模式和定义电流波形参数KP


3 i4 Q1 X+ ?8 M4 O% B2 g
; a% w( E0 N6 z

图2.2 电流波形与工作模式

当KP≤1,连续模式,如图2.2a;

3 g/ r, ]; w* p, D1 M0 P


; n( s7 s2 M5 T5 w6 D

其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。

8 o* n: N4 Z) }( N

当KP≥1,非连续模式,如图2.2b;


4 E5 M- ]3 b' i  h

在连续模式设计中,宽电压输入时,设定KP=0.4;230V单电压或者115V倍压整流输入时,设定KP=0.6。在非连续模式设计中,设定KP=1。

) q0 S8 {% o/ x1 Q6 d/ `

4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX


& |% M# S$ x( ^8 C( J0 ?( o3 z+ X3 [: ~

反射电压VOR设定在80V~110V。


/ H% `! {3 p! [$ K. l5 P$ W  v  d

连续模式时计算DMAX:

/ Y9 s; \" s! h% W! f

非连续模式时计算DMAX:

) I# m+ [' E9 c- z0 q

其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。


2 T* W& l6 @0 s, j) o* H7 `

5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小

1 x/ |( y1 J, Y$ J. g* i
6 C% s! v- q, {) B- l

选择有磁芯材料应该考虑高Bs,低损耗及高ui 材料,还要结合成本考量;见意选项用PC40以上的材质。为了防止出现瞬态饱和效应以低ΔB设计:

9 [4 M2 O0 u3 u9 T( K


" X) r" j- N' }5 Z3 u/ p5 p$ r% s6 v/ u0 v, b6 R

1 K4 M# U' P: y2 H& Q

式中:ΔB为最大磁通密度摆幅,Bs为饱和磁通密度,Br为剩磁,BM为最大磁通密度,一般取在0.2~0.3范围之内,若BM>0.3T,需增加磁芯的横截面积或增加初级匝数NP,范围之内。如BM<0.2T,就应选择尺寸较小的磁芯或减小初级匝数NP值。


) ~8 a- o& A% G& t4 {

6、确定合适的磁芯


9 M; m* P" F; a

实际上,磁芯的初始选择肯定是很粗略的,因为变量太多了。选择合适磁芯的方法之一是查阅制造商提供的磁芯选择指南。如果没有可参考资料,可采用下面作为参考。   

                       

  {9 t/ P$ Y2 l6 n9 V


# i  O: M7 f/ n- P) ?+ a

传递功率:

4 V6 ~: A4 Y( Y( L- J

电流密度:


& @9 o( ^! n! k) R

绕组系数:


$ t/ T1 H% {! a

式中,AP单位为mm4,Aw为窗口面积,Ae为磁芯的截面积,如图2.3。ΔB为正常操作状态下的最大磁通密度(单位:特拉斯(T))。为了防止磁芯因高温而瞬间出现磁饱和,对于大多数功率铁氧体磁芯的尺寸越大Ae越高,所做的功率就越大。


7 @$ p+ }, J2 L2 [: H, R

4 {. n# B" }% p: V: X4 }

图2.3:磁芯窗口面积和截面积


; S9 o- V* o- {* a9 b

7、估算DCM/CCM临界电流IOB

5 L# J6 d0 A+ T: {
+ q% d' y) p. `7 e' N- [) i) a

8、计算初级绕组与次级绕组匝数比


1 H2 `- O, ~- y2 U
, V6 i. U8 z$ N0 K* K* D. s# W9 o9 s

其中,NP和NS分别为初级侧和次级侧匝数。VO为输出电压,VF为二极管正向电压:对超快速PN结二极管选取0.7V,肖特基二极管选取0.5V。VDCMIN为最小输入直流电压,DMAX为设置的最大占空比, VOR 为反射电压。


7 {6 D. J$ R  j5 M. Y! c

9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:

6 H7 x! \; B3 c# v8 n& H+ F

10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP:

3 g9 Y/ [6 O/ P2 v

11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP:

4 V" w" y: v6 J

12、计算副边电感LS及原边电感LP:


( H, d; h$ v2 D- U; G$ f


+ l! r: ^/ K: l9 B1 @# @6 j

由于此电感值为临界电感,若需要电路工作于CCM则可增大此电感值,若需要工作于DCM则可适当调小此电感值。


) h" J* J8 t6 |/ _5 g5 x

13、确定原边最小NP匝数与副边NS匝数:

其中单位分别为特拉斯、安培、微亨、平方厘米,,如无参考数据,则使用

以特拉斯(T)为单位。


& V9 ~. W0 a6 V! G

14、次级绕组和辅助绕组


% G# t' j6 S$ O0 }! U* @

初级绕组与次级绕组匝数比:


" o3 I# G# ]6 {

其中,NP和NS分别为初级侧和次级侧匝数。VO为输出电压,VD为二极管正向电压:对超快速PN结二极管选取0.7V,肖特基二极管选取0.5V。


% G; N3 \$ _" t$ J  w* K8 t/ }( n

然后确定正确的NS,使得最终的NP不得小于NP,MIN。有的时候最终的NP比NP,MIN大得多,这就需要更换一个大的磁芯,或者在无法更换磁芯时,则通过增加KP值来减小LP,这样,最终的初级侧匝数也会减小。


+ b7 s$ r$ \2 k# x- X

辅助绕组匝数


0 L+ {7 g" H; E) V9 Q& }8 ]

其中,VDD为辅助绕组整流后的电压,VDB为偏置绕组整流管正向电压;


+ i$ u+ D6 o& \- N9 I, t$ F

考虑到系统在满载和空载转变瞬间,由于能量瞬间导致VDD下冲误触发UVLO,在系统允许的输入电压范围内且输出为空载时,建议VDD 按13V来计算。

! l$ V; t2 b, O. t

确定磁芯气隙长度:   

8 T/ X/ d9 \$ q. `9 x


' x" U5 m# a3 C- G# X% H, w6 T

其中,Lg单位为毫米,Ae单位为平方厘米,AL为无间隙情况下的AL值,单位为纳亨/圈2,LP单位为微亨。

$ a; a) G2 H% D. a

通常不推荐对中心柱气隙磁芯使用小于0.1 mm的值,因为这样会导致初级电感量容差增大。如果您需要使用小于0.1 mm的Lg值,请咨询变压器供应商以获得指导。

/ ?; C1 G; |% X4 k3 r# D/ P' B

15.根据有效值电流来确定每个绕组的导线直径。


' Q0 w) y) J" |% E* x+ s  Y8 I. P0 E% u, ~1 Z& t" ~# w

当导线很长时(>1m),电流密度可以取5A/mm2。当导线较短且匝数较少时,6~10A/mm2的电流密度也是可取的。应避免使用直径大于1mm的导线,防止产生严重的涡流损耗并使绕线更加容易。对于大电流输出,最好采用多股细线并绕的方式绕制,减小集肤效应的影响。


  r) {6 O$ r" m( k

检查一下磁芯的绕组窗口面积是否足以容纳导线。所需的窗口面积由以下公式给出:

/ ^3 n) V; D5 K

2 f  A. D- v/ N: w' J
; c3 L" f5 [" ^2 j# m( f

式中,AC为实际的导体面积,KF为填充系数。填充系数通常为0.2~0.3。


/ c; N! x$ x  x

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