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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
- i" b# J, Q- O9 G3 B( `" B. L  d! t

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。


+ Q2 {( }& l. P" |. v
+ g7 Y0 T$ W+ m$ e

- @( m- Y/ s- Y, V

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!

( k& F, [2 x- l1 ~

1、确定系统规格


  Q4 M* ]! [4 j  O! ]& }( r" o$ D# S4 k: V3 j

最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。

- h( Q/ e2 p2 n& w7 x

最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。


! A9 s! \; V( E

输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。


; i! m3 G' J: I( X! p  @( c0 X

输出电压:VO,单位:伏特。


. l# g- T3 ]/ Z* B6 ^

最大负载电流:IO,单位:安培。


. P: p) ~# b+ e; H) s/ f# g/ A, A

输出功率:PO,单位:瓦特。


9 c8 Q8 e8 n; B- Q( F" 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。


5 ?- A! m7 p: }# k4 Z
8 I. ^  [" h6 f( s: g2 m
. {$ D$ d' f0 ~0 _/ F: }$ R2 v

2、直流电压范围(VMIN、VMAX)

/ E" l8 u1 A9 O# ~8 Z

最小直流输入电压VMIN

; ?1 ^- [( B$ ?/ Q
- g3 {5 ~; Z: n# A2 f+ z

其中,


: u: e! B# w6 ?1 f2 d

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


* A0 `/ G7 o  S

3、相应工作模式和定义电流波形参数KP


+ y( F/ l, v; s' I

8 b; J; N7 j6 F0 W

图2.2 电流波形与工作模式

当KP≤1,连续模式,如图2.2a;


# ?% z0 r" i. {- [4 N9 q

" k* z! |/ \% j

其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。

& p# j1 a6 Q2 h2 F: |

当KP≥1,非连续模式,如图2.2b;


# u3 j( p- W9 p5 w; J

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。

; J" A, I/ q, c, s! T% J

4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX

$ d; l0 r2 ^1 C( a7 E
- m' |- a: b8 Y( g, \7 v4 K, R, s

反射电压VOR设定在80V~110V。

- h/ z5 v1 R3 M9 N  }% G

连续模式时计算DMAX:

' m3 F9 _" ]4 h1 P# b; E

非连续模式时计算DMAX:

5 \* Q' v, g/ R& i& P

其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。


$ ^* f3 g* N6 w; i! m5 x. A

5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小


. R' Q* N0 W' l3 v- e( r
& N7 P6 s% D+ F9 I% D

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:


/ K0 f& z7 p" }* E6 f' k4 _


( q3 D/ x& B0 q- [- o1 l+ R' A' o+ b7 u9 c5 U* v3 F5 J
' u5 W5 p  [; K/ |$ |/ E

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。

6 r( o1 S) v3 Y6 q; g0 [3 [4 p+ D

6、确定合适的磁芯


# n: a8 d* X; l: b

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。   

                       

) T$ J* b4 A7 _/ n6 d& n" z

! m& k+ l& K5 i0 a  G9 G/ I+ f; W

传递功率:

3 W; I6 y2 P& V* f6 A' Y9 c

电流密度:


9 b# l. M$ r' ^9 [

绕组系数:


* I! f& ?8 r2 b1 ^7 `3 S. y

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。

! j  ^& f9 r9 Q/ D


9 x* C6 M( u, w: u

图2.3:磁芯窗口面积和截面积

* L7 H- \6 z" C" u: G

7、估算DCM/CCM临界电流IOB


, C% J' C* i0 k' j: j% E2 u% I1 ]5 s+ o! N6 r+ R' Q

8、计算初级绕组与次级绕组匝数比


4 t6 V0 B7 z5 I" A
$ w! a/ L9 |% U% h6 w( ?

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。


# `' q1 Y7 _1 R# W& R/ u. w0 O

9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:


# V1 Y; E( C/ O7 C3 i8 \# j. u

10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP:


+ n! G$ Q% O( p& p

11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP:


1 \; x, f0 O" `/ ?0 p3 c# P+ Z

12、计算副边电感LS及原边电感LP:

. N, Z0 Z4 p( ~# e


# U) T, j' V- K4 i3 M

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。

8 ^6 \- H! B* s$ c. v7 P7 K

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。

7 ]- V7 {$ w; H

14、次级绕组和辅助绕组


" _* H3 x) t- c0 U3 v

初级绕组与次级绕组匝数比:

8 ^0 p  U& ^, l

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。


; k: Q0 z! {. R5 d6 s

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。

% B2 y7 Y+ C' F5 J: @/ @/ P9 F

辅助绕组匝数


7 l9 f, e/ _- F1 N1 O

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;


; \( M) T$ N2 R* q& d

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。


1 L7 |0 @9 V& y

确定磁芯气隙长度:   

7 V) B6 C! _; `5 B' C


  R/ W  ~8 w  x# E

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。

' ?$ o+ v7 X. P! E4 u5 \- h

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。


3 ], @- Z* j3 D0 ^7 ?

15.根据有效值电流来确定每个绕组的导线直径。


+ u. r% H( s7 F' K+ C8 j$ M
) U+ L& `8 W4 L. A; P1 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。

1 o% F- ]' m/ Q. |

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:

% E6 j* s' j& L0 Y  @

# c* x4 \& A, D& T- z1 m# w

  }* h4 I8 d( t9 n  k

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。

* P/ }, |6 e) {% B% W% g' p

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