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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   V0 F  B- W9 ?& p" I: R# `
. j/ O# _$ Y0 c  e3 j7 Q0 s7 g

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。


7 I: L9 ?% h2 v, p6 S/ h" s7 [3 D6 o: ]0 d
/ ?3 ^6 C. H+ ~( U
( Q& N* h, w$ Y* h7 H3 K* @) f3 h

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!

5 Y9 ]3 p8 b5 p  s

1、确定系统规格


1 d( h4 Z4 W6 ]  p+ B- V4 V6 s2 d% n

最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。


0 U& W0 Z" P7 H+ h: n) z0 J( _

最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。

7 v! u% C- L, T# S" i+ c

输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。

( o1 u8 z/ x# K; P

输出电压:VO,单位:伏特。

) N. d( w7 C9 j1 v% D0 E1 b) i% {

最大负载电流:IO,单位:安培。


& B+ y5 R: W; T

输出功率:PO,单位:瓦特。


! G/ V8 M% o: K: ~2 K2 X4 h' Z

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。


1 _% g  @: \( m5 t
+ {; B3 h/ `0 D; E* W& Q
- J+ k) C+ y/ k& R7 z4 U6 w

2、直流电压范围(VMIN、VMAX)

/ m# K4 b6 d; [; y

最小直流输入电压VMIN


# g* j' w, _5 F0 H" Y

$ }4 H8 L0 o" w: l6 O0 q

其中,

& {0 J/ I# p8 I. H" }' 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


8 X6 p* ~+ Z4 X( z; e6 v/ b

3、相应工作模式和定义电流波形参数KP


( k! K; ?+ Y, n! x4 @
5 ~! |% T; V! j+ S- ^6 w

图2.2 电流波形与工作模式

当KP≤1,连续模式,如图2.2a;


& y& ~# p, L& {: ~7 n9 p9 r1 J) D

$ s8 I5 H0 i* j, ]

其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。


& \$ m" R/ r! R& p

当KP≥1,非连续模式,如图2.2b;

- I4 X8 i4 v1 Z6 [

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。

# `9 R8 V/ v7 A: c8 u! ]( v

4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX


9 r5 E4 f$ S% d+ ^& S$ [5 v: A/ y2 I$ d* h. x7 w: {7 Q. w3 j7 W3 [

反射电压VOR设定在80V~110V。


% G" t$ ~5 F( Z, M& q# k

连续模式时计算DMAX:


9 P9 q7 B5 l6 m) u7 i0 ^! t% J

非连续模式时计算DMAX:

, p; Y1 d( D7 T# _3 P% x

其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。


0 R: r, T, i  O- q9 d+ ?5 k

5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小


+ X# R7 D4 t2 ^4 f( o
1 ~* T8 f& q  H  C* ~+ o

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:


6 H0 _5 [8 j& p; ]


/ l; u& z) \* |
9 F, n% |( k+ {* N
1 J5 a' G5 F( u1 E( D5 S9 j

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。

* j' e$ V$ G/ e; k# k' n& o: u* ~

6、确定合适的磁芯


7 F0 M- P  Q9 Q" r" J  m

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。   

                       


9 M8 G; L5 E8 \) z

2 C" E$ k9 `5 R

传递功率:

4 H1 G0 R8 B) F9 s2 @2 H  Y4 L6 R, o

电流密度:


( D$ p2 K2 t6 o, ~% g2 D6 K

绕组系数:


  ^2 J6 b4 l" y9 i$ ~9 b1 n

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。

8 B( w4 @1 j; c- ]


, N: z. {7 z& r$ B# O

图2.3:磁芯窗口面积和截面积


% x& }7 z  B+ G- f" L" ^# M4 ]

7、估算DCM/CCM临界电流IOB


7 c  m7 n" ?# C  E% G& E
& g1 v9 k8 I% F1 C) I8 M

8、计算初级绕组与次级绕组匝数比

5 E# {2 ^# d6 M8 J: ]
. C4 f/ B, H5 G0 a

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。


; [- b  H) ~$ A+ i1 N) t

9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:

8 M! e' i2 i4 _* G+ R5 o

10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP:


1 T9 U$ Q( Q  Q

11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP:

0 M0 f. \* A$ V7 d

12、计算副边电感LS及原边电感LP:


* Y# ~3 Q9 F* B0 g% u


! i5 I, N1 x3 f( i/ 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。

) w) a' A6 @8 ]; ?8 P

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。


8 ?5 g! `0 F7 {8 d* _# p

14、次级绕组和辅助绕组

- R; ?5 W( W- A; N3 W

初级绕组与次级绕组匝数比:

1 y  c8 {" S/ N+ H: V% T/ k7 a

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。


2 \  C1 x7 a$ u8 _+ m

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。


7 i# m1 o" `1 i0 x0 U' t/ T4 ]1 O$ b# }

辅助绕组匝数


1 M+ n& ~# `, 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;

1 Y0 Q1 \# w$ ^. C6 L- z0 u

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。

7 \% N& Z8 `5 j2 i- [( Z

确定磁芯气隙长度:   


5 ~! I  c2 P# X( g6 B7 h

/ O! h7 i" r+ A. \& c8 w" @

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& G' A7 [/ e6 f: m

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。


" a7 Z3 d( @% G! A3 I

15.根据有效值电流来确定每个绕组的导线直径。

* J# ~3 `/ l1 o$ j

' v6 n$ w. p1 I& g- v; `+ W

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。

! I) Z/ Y. O1 J5 e

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 P; R  S; h- j  y* c7 ~


" q. b& T8 N( t: P6 p  ~( V3 v% l9 E/ h( o7 X! i3 U5 @

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 v: r; P4 z9 f% B

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