本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2022-4-21 16:37 编辑
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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。 ( E% j1 _. h/ B5 t. h6 z
' g8 E F8 ?2 a0 S/ o0 A
# r6 s$ Z+ o2 ]& a, M# ]# b6 S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!
, e' ]9 C% X x5 P' N
1、确定系统规格 7 w$ m7 Y: C1 v! q; F. z- i: k
2 { d, M/ ]3 L+ F& |
最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。 ' |( P/ _! q) `
最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。 : g- C* ~2 m! l# M' J3 I/ o8 a- C
输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。 ( O5 g/ z p8 B
输出电压:VO,单位:伏特。 6 b H) X. i( P( n# J1 N$ `
最大负载电流:IO,单位:安培。 1 R* B8 R, ? H3 T1 L9 S: K
输出功率:PO,单位:瓦特。 6 ]' W/ z6 p. Z$ h
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。 * S; b' z2 |: J4 l& b/ v
L1 ^$ s6 I& N( w' ^7 ~! m$ [1 V5 x" R: _8 [
2、直流电压范围(VMIN、VMAX) % {5 ?; U/ L7 r7 {
最小直流输入电压VMIN 5 i4 d+ a7 Z! ~' D( D
: c: @, c! r$ ] o7 Y1 t, Q4 P其中,
3 b% r$ W; C4 J7 N3 E2 X, z
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 ; M( P$ ~- {* W1 U
3、相应工作模式和定义电流波形参数KP
! w4 t, X9 @& {" X g ( I1 k& C/ t6 Z8 ?7 Y
图2.2 电流波形与工作模式 当KP≤1,连续模式,如图2.2a; 2 R+ ^) O5 F& Z/ N: _& @! ?
0 }: m4 Q& J$ [其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。
2 G' x4 ?( H! l: u! \
当KP≥1,非连续模式,如图2.2b;
" u' H! h, U+ ^1 g4 M7 ~ c- W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。 ! `/ ?1 b7 l6 b1 e
4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX
) `/ p' j' }# ^) d
" O, L6 [5 Y4 I1 e反射电压VOR设定在80V~110V。
* t6 e- T) E$ {# s9 a3 |6 D+ Q
连续模式时计算DMAX: 3 @0 D$ Q" J8 X8 s
非连续模式时计算DMAX:
7 l. X7 K) J9 F7 f& ^" R其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。
" V% J$ w: H! q( r+ C& W+ _
5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小
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8 e! h# t% ~3 Q# V- w1 ]( X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:
8 u' f# P4 W% E! K9 D0 U4 S " d0 B. v, {; C
2 _9 i- q0 r, \0 K* [; X/ P3 E3 C4 y4 H3 J7 K# ?
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。 4 z, F5 e! Z4 O5 {4 j9 K% C
6、确定合适的磁芯
1 K0 o3 _) g) Q4 j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。
+ b7 v1 {: r f' M! F7 ^1 f+ M V: A9 O9 P+ [# a k2 e$ X9 z
传递功率:
! |( {1 e Y9 S% C- @电流密度: 0 T3 o% B' n: t! l) L; A
绕组系数:
) e9 N z3 A& Y+ w; ]% F& u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。 ; P! e) Y" f6 E1 X$ }
1 S. ~2 |# {$ v图2.3:磁芯窗口面积和截面积
1 i; U6 _4 A* c8 F0 l9 o* @. R1 ~: i
7、估算DCM/CCM临界电流IOB ) `% U4 R( g6 s Y
& q& Y; I# L. H5 d6 p
8、计算初级绕组与次级绕组匝数比 ' F/ q0 E6 U: \8 A) r1 j5 v
& w- L5 m, i/ t/ u$ u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。
6 o# K) w* B: x: `2 B
9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:
+ E. w \7 D" k- d10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP:
6 ?" B! \" l$ B/ R0 m: H& h11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP:
* ` u: T/ {/ }! n7 d12、计算副边电感LS及原边电感LP: : O* T. C! `3 u7 k* Y" n
; h, _6 Q) T# u# M. H
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。
: T3 _* n& B5 s# {. Q, B. D
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。 " u- F: Y/ \4 c8 T' O
14、次级绕组和辅助绕组
* \. H0 h; d1 N+ p. _ _初级绕组与次级绕组匝数比: 3 q# G& ~' }5 f( E
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。
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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。
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辅助绕组匝数 " P" F6 l4 a) g
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; " P ^+ ^! a5 u+ j0 J
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。
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确定磁芯气隙长度: 3 J, C# Z2 z I- C/ X* F! R
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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。
" C, e+ h1 K3 G3 S/ ?
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。
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15.根据有效值电流来确定每个绕组的导线直径。
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+ A: x& F5 L2 `6 U; ~6 c- w- L5 J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。 2 |/ P0 L7 T' o6 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: 9 O5 u5 ]/ t6 M' p- e* O" a
$ m: T2 ?8 O2 k4 P# f. a) U6 H5 {# g$ u' Y! L: X
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。 : q F* F4 P) D: P/ l& j( I
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