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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
4 \% G2 D, Z( u/ t, J+ p" M8 y# H6 s2 |2 t7 o% M! F$ e, u/ k$ w

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。

; T0 L  H/ n! [* G
$ n# V0 c2 q# ^! t

0 `; S/ k5 p% u& a

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!


( @) H+ n  f) f1 L

1、确定系统规格

/ c" O6 _& I$ g

0 M+ P3 S6 J, U# c( R/ p

最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。

5 w8 ?& G/ J; {% m9 ]

最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。

% T- w4 k, p8 e' e! `

输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。

; k. j7 N7 H' c3 c

输出电压:VO,单位:伏特。


! n1 S1 A" p9 U

最大负载电流:IO,单位:安培。


& A4 ]- L6 P/ w+ G2 g

输出功率:PO,单位:瓦特。


. r2 F; M" }- ^5 Z- {, N2 T

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。


6 ^) c( R! ]8 k
9 N7 f9 R& w# u! Z, `8 d) z: Z

' A3 x7 P7 J3 h- y- X. l" e% q- V

2、直流电压范围(VMIN、VMAX)


8 [7 T9 X* G& ?+ w

最小直流输入电压VMIN

1 Z- ~# S: X+ d. v* _; Q
" p9 ]  ?0 n1 D/ G  \* i

其中,

# _& I8 B' `) v; `) Q

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


0 y, G+ r- r& ]: h

3、相应工作模式和定义电流波形参数KP

9 x, N: {+ }( A( F6 t
6 a3 g6 j. @5 q1 X

图2.2 电流波形与工作模式

当KP≤1,连续模式,如图2.2a;

) r' X$ Y/ c" T& T


' Q9 D, P! k( x  g& [# h9 ]6 B

其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。

: ?- H  V% ^9 t

当KP≥1,非连续模式,如图2.2b;


- g# o- {. s% r0 i% s

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。


) Q& _! J  L+ Q! l

4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX

. h5 ^/ ~+ ^: h. G4 i
: j* {% W% S% x% A9 H9 S2 v- V6 ^

反射电压VOR设定在80V~110V。


! e0 U# e, \# @3 A. E

连续模式时计算DMAX:

1 f$ }( I/ D6 w- a4 V) J% N

非连续模式时计算DMAX:

( V' f& X$ F& C' g3 K" W

其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。

. I4 S3 y# k* P0 k) P! w  ?

5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小

$ }0 K2 b7 B: B/ C9 _8 I

" o1 Q  a* ~/ i* R3 ?" q9 V  M+ s; n7 R

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:

+ D( u+ M) ?. x2 M* m" h

8 O# ^9 h7 g. O

( Q% p$ K- M0 b% g
/ R6 t% \3 W3 f2 Y+ s* S

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。


. v3 d, Z$ Y$ a; N; J' z$ _

6、确定合适的磁芯


6 _; b: i* j' h* z6 H

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。   

                       

6 I* T3 W; P) d2 g$ W

$ e8 I6 ~; a' L' f, q& F

传递功率:


+ D2 c9 {, y. N+ B8 q' r0 Y

电流密度:


; J, O& F" J: ]; N! s5 I

绕组系数:

+ q, ^# n: p* }. C; B7 F

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。

  \5 A- w/ ]- R% k; n6 N


+ b2 P1 F# r+ ?+ B  w. K% |; L

图2.3:磁芯窗口面积和截面积

9 ]1 O  G" i, N! x' M

7、估算DCM/CCM临界电流IOB


, t! Z/ f2 m; i% ~5 p6 s9 ]( F9 J4 f7 I* j2 T* _

8、计算初级绕组与次级绕组匝数比

4 E$ b6 d$ Q( Q; E5 \/ H

" J5 H6 r, P  r

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。


+ z3 [5 q; l! X6 a! r: `: A# v/ l

9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:


' l$ a  u  D9 p5 q9 H8 |- x

10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP:

- N7 R- P/ a9 h/ _& S

11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP:


; [  H/ e1 ~0 Y: w% e5 ]

12、计算副边电感LS及原边电感LP:

# A7 s+ ^; U$ C5 k' x, l" C3 `" X4 w

3 U0 [, r/ e% g% S( d, z

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。

3 d3 t: W" o- l" u; l& [

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。


, i# _1 L! X% u, Q+ M

14、次级绕组和辅助绕组

  g/ a; @- _8 r

初级绕组与次级绕组匝数比:


; P" n3 d* F/ [! i

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。

7 X* H( h5 S5 n  O, ~8 T# K

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。

- L' R2 ~- `* d$ L3 v& T7 D7 f

辅助绕组匝数

( I- K+ H  o0 n. h/ N

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;


4 A# J# C' [3 O0 U1 b; X# g

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。


* l9 F0 s$ X1 Q1 y

确定磁芯气隙长度:   

3 l8 c5 Y0 e& r4 a

0 Q* J  D# K  L- @: J3 j8 P4 i0 p7 n

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。

; z* M1 M! g; q7 z

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。

! Q* o9 x2 u: l- {

15.根据有效值电流来确定每个绕组的导线直径。


, q) j+ b: s( Y3 N3 u5 M9 ?
: y, l4 \) |6 D

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。

) t& I! n# q, N  m% I$ v- e6 W* W

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:

6 e* O! n. H( \4 t! ]' x8 `4 y1 |


+ C. I4 a' s  f6 q3 t8 W
* U( d3 b  t1 `  m1 l/ r9 q" l6 h

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。

- d; v& w7 {: T! v# ~2 z9 M

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