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。
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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! 0 T5 P- {5 Y* W. ?: M% b/ \
1、确定系统规格 . a6 X- n, {" v5 l3 C F& v
5 w4 c: e; ^; T3 H. o$ f最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。 / T* e7 |6 e5 x5 B
最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。 # S7 o5 S H. T, ?5 \+ _, R
输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。
+ z B- R( t/ w* W( p% N! _
输出电压:VO,单位:伏特。 ! Q) j* s3 y# d6 H$ M9 e
最大负载电流:IO,单位:安培。
8 C; W- G+ E7 ^2 i6 O" C/ f
输出功率:PO,单位:瓦特。 + V2 D! L5 w4 Y& Z! c# F
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。 ! j% M! F5 r* J+ z, H# g R |
' A# Y' X) j' k7 H- | |6 ]
9 e5 |. F; h# n" ^: Y
2、直流电压范围(VMIN、VMAX) : z! m6 _- x$ H! w
最小直流输入电压VMIN
3 Z" [" V5 z+ x" v' F4 t2 k% P! i* N7 m6 C3 a
其中,
5 o3 g# N. e( x0 }1 _
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 ) U e( G$ l! F& X, K: F
3、相应工作模式和定义电流波形参数KP * k5 Z% ^3 m6 \$ ^- V0 f
4 q/ j2 [0 `% d7 M% l图2.2 电流波形与工作模式 当KP≤1,连续模式,如图2.2a;
F0 |: `4 T5 {6 g
, d. o S% ?5 I' Q- w3 ~6 D2 t, T其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。
8 ~/ Q B8 V: k+ D
当KP≥1,非连续模式,如图2.2b;
3 L8 x: W3 [# v; g$ O2 g) I# z. k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 L3 Z7 x, I
4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX
0 v) g5 N) J9 H2 _; {1 K h% I c2 g+ T
( S+ U0 ~% Q3 H$ }' ^) `; z8 K: h反射电压VOR设定在80V~110V。
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连续模式时计算DMAX:
3 I( Q! v) G# a- L5 ^6 C: _2 |非连续模式时计算DMAX:
4 M! `7 w7 I3 o其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。 1 i# S" i3 a4 B$ x
5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小 ; v1 M' d9 h" x$ Y5 g. v
1 i# m6 j; z q; {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 f7 L# ]* X5 ^: P4 L! G
E. A" y3 l3 f# I& u
3 A' q' v$ w3 X5 ^+ Y& N4 |
' t; V0 Z3 V: x8 f1 k0 L! ^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 N( ^- H$ ?1 |. F) J
6、确定合适的磁芯
. B7 n; } Y; T* N) q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。 7 u4 k$ ^& ?4 K# Y
: d# g# d7 I! w. C: d0 V
传递功率:
8 D; o2 A! ?8 _* \7 X4 u电流密度:
* S( {+ B0 Y" j2 U, H绕组系数:
* B# t' t4 d. Z7 n2 n4 T( w8 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。 4 p, ^! ~& k% ]# |# R
) t4 V4 `) y' v, b( s, S. u& K
图2.3:磁芯窗口面积和截面积 3 `3 C: ^2 K6 y8 d; W; r
7、估算DCM/CCM临界电流IOB
; X; t3 b {3 C7 J- K, |: F! U C5 c, K2 V+ l" x3 _3 {6 ^2 x
8、计算初级绕组与次级绕组匝数比
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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。
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9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:
# `! h& R+ h# `( Z% h; Y7 X" _10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP: 3 Z) W9 c) D# V
11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP:
& ^+ v* o' Z2 W5 L$ z; ^6 X# M9 L12、计算副边电感LS及原边电感LP: ' K+ _0 _) h# O) k N! k
! U5 B s- D4 B, r5 r- @
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。 2 |8 e* a! i% U# w! ?
14、次级绕组和辅助绕组 ! N& M0 D( w* Q7 l
初级绕组与次级绕组匝数比: $ a5 r' Z7 e3 F r& M j9 U
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。 9 L) j5 \. j' G; x) v
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
4 b# F C% @; G% T% X# Y/ J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。
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确定磁芯气隙长度:
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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。 8 P8 V) X6 E+ e' T* X( o
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。 . M5 t" F/ M. R% x: j
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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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% M+ y0 n! p* k3 J: \8 `4 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。 5 J" T& ? W. r6 m% T o6 x
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