本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2022-4-21 16:37 编辑 0 n. _8 A K% ]7 r* T; m ~
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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。 + w9 y k% P: k {1 Y
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) d" ^- X9 f- j, V/ F6 f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!
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1、确定系统规格
3 v7 R4 V3 g, g9 x0 ~9 ]2 v
2 q/ z5 Q$ [6 [5 \6 H5 @5 q最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。
0 _" e! _# d5 H1 I3 z' d
最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。
( L- ?1 P, @1 A! \
输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。
! K9 B' _0 I1 T& l) |! h8 J
输出电压:VO,单位:伏特。
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最大负载电流:IO,单位:安培。
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输出功率:PO,单位:瓦特。 ) D0 J; w7 o3 F# T/ M. ~- x0 b
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。 # J1 I: N5 L, v, ?* W6 ? K% B
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& x- D8 s* P1 ~2 _; d5 @2、直流电压范围(VMIN、VMAX) 3 a( y" B$ A2 s
最小直流输入电压VMIN & o. c# ]; ~$ s6 y( Y
$ |5 `7 I' L1 k5 o' D1 q其中, : i0 L2 w0 H) K* Z/ C. U& l
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
6 C( X- A( w* l+ M0 b! A3、相应工作模式和定义电流波形参数KP
( o4 L. W( W; a. Z J : \) o4 x0 u, M" C! w1 ^9 L5 F( V( P. O$ h
图2.2 电流波形与工作模式 当KP≤1,连续模式,如图2.2a; ; V) s2 N. H: `, X# I, Q
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其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。 / L7 ]% p2 m* J( v3 J% x
当KP≥1,非连续模式,如图2.2b;
4 \5 U. K" k% @0 }9 ^2 c+ A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。
3 l# R2 I* r& U1 C8 d$ b
4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX 7 Z: N! b3 a$ g0 y8 P/ u- o
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反射电压VOR设定在80V~110V。
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连续模式时计算DMAX:
0 i$ e1 R% b3 h3 j& o% G8 a非连续模式时计算DMAX:
) P# {; N8 u: G$ i; ]5 @; B" ?4 r其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。 , Q# F, }3 F9 Y4 h' T1 o& [2 I
5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小
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9 ^) m* S9 @7 n6 |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: / F! f9 I3 z9 v8 g
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9 } C4 {" z6 ^' G* W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。
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6、确定合适的磁芯 0 U. a0 @) Y+ }% x
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。 ) J# ]$ c( f( z, G- W& D
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传递功率: " L5 t9 n2 W" W& h, }+ e
电流密度: 8 g2 R- a4 z& Y ?7 k6 h8 z
绕组系数: }' W3 ?* _ Y' n" 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。 1 q7 n9 U8 F% \$ I0 J
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图2.3:磁芯窗口面积和截面积 2 [; L2 \4 A1 }/ w7 Y
7、估算DCM/CCM临界电流IOB
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8、计算初级绕组与次级绕组匝数比
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1 k5 m. m& F# W3 b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。 % S$ X+ A' M ^3 m' }9 d; V& ?
9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB: % }/ C& u7 y% I" ]5 w& v
10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP:
: q' s- V _& U% [* A) }" Q5 c1 b1 z8 J11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP: 5 R0 C9 l6 w9 y( {
12、计算副边电感LS及原边电感LP:
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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。
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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。
4 T* ~# N# g9 F Y# q* |14、次级绕组和辅助绕组 5 n R$ X; z0 a. }
初级绕组与次级绕组匝数比: 6 P% i8 g4 Q; m; J
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
, Q o& {( U& U9 Z( M, U2 a- S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;
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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。 5 d3 b% R' C( }- O/ {0 j
确定磁芯气隙长度: . o2 z+ T+ h4 ?/ f, J
! S5 X( G1 o' x% {& h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。
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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。 8 T% r& Z e* G9 ]# `
15.根据有效值电流来确定每个绕组的导线直径。
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" G9 [1 ^. t7 t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。
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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:
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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。
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