本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2022-4-21 16:37 编辑
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1 v" |5 Q0 U4 b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。 3 }3 K% h( L/ {* ^6 e4 Z2 I' d
: N; ]7 g, h0 J2 ~# |4 S
2 o4 P, |3 m5 n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 - N. P3 g. ]9 f6 ~6 V
& a5 g. p( T) t. f$ J" n+ p, o
最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。 8 k7 ^+ }/ Q8 O h: h, p9 B
最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。
, K$ A1 ?1 [) y) Y: G; Y
输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。
' O; @0 \/ x& {! p7 y+ `
输出电压:VO,单位:伏特。
6 B: w& K0 W" a
最大负载电流:IO,单位:安培。 % k& X2 n, q% W1 h f1 T2 Z
输出功率:PO,单位:瓦特。
5 d. d$ k r" y- `% j# Y
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。 $ M: Y( V) B) p4 ?! F- X
U$ k/ {4 r7 ^. d6 X* x, ^+ ^; m( c# p7 O i
2、直流电压范围(VMIN、VMAX)
- J# y) Q, F* R* z, J! Y% d. ]2 l最小直流输入电压VMIN ! B! K7 D. m7 }9 P' A& v
$ e( A+ q C- ^$ c* z( Z9 L" y# k其中,
9 [# ~, h) H3 b/ w: v
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 r; S* n2 H* Y# n; c( S* C
3、相应工作模式和定义电流波形参数KP
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图2.2 电流波形与工作模式 当KP≤1,连续模式,如图2.2a; 1 i$ _# ~$ B' \* m
' S' Q) T) {, c' v- k' S其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。
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当KP≥1,非连续模式,如图2.2b; }% A" ~0 S2 ]( X" h" a' x
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 H# O' ]* X/ F' k& G- Z! m
4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX ; x% c5 Q2 y W8 d
; ~# Z: L# B# d
反射电压VOR设定在80V~110V。
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连续模式时计算DMAX:
% _( L" x8 T# d# s非连续模式时计算DMAX: / P9 q" S& |- |
其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。 ) [! i4 k! V' d
5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小
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1 q2 r3 Q$ k! l: _5 Z+ g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:
# g9 \ C0 N4 M
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. \8 E# N, X' f- n' ?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。 + t( S. a5 Z* z9 b9 K2 @
6、确定合适的磁芯 5 L q7 j4 g& U8 g+ y
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。
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传递功率:
8 K* V1 V2 i: z) c电流密度: 4 x) k+ G, ?4 a! I& K# R
绕组系数:
) W5 F, l, c. h& W# _: v7 P5 V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。 7 P ~6 K5 _: ^) M0 ^" p
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图2.3:磁芯窗口面积和截面积 / b' @3 X2 ~* `' a* x3 ~8 O' W( ?
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 - } o0 U4 g \+ _8 N. G
: B1 X0 R8 t' t5 t9 S
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。
* E3 l9 m4 @8 O$ f9 ~( _- ?" y' ~" O4 f
9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:
0 C% M. _+ d# ^7 Z( E7 D2 X10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP: - ~; B7 ^" z4 [2 H
11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP: & @( W5 R5 M$ F, Q; y5 b% b* Y
12、计算副边电感LS及原边电感LP: 2 l0 ~+ S2 j( k" _
2 n1 f1 u- a6 A3 \1 Y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。
4 B6 ~2 X1 Z$ N# l4 V/ e# m; `
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。
. v" T+ b8 V. i2 y! L, u$ r7 H14、次级绕组和辅助绕组 ' w1 U% N( O8 p7 e* i/ y) b
初级绕组与次级绕组匝数比:
# U* q# I) U3 [+ c- K3 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。 $ r2 F1 [% h- p0 U( ]1 d! {6 k
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
1 ~) ~7 G, f8 ~# A5 p# B. Z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; ( O$ w R- {2 n8 K# S
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。 " [: G# ~, s5 a8 C, t( V) M
确定磁芯气隙长度: ' o$ e2 n4 c Q0 I. q
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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。 * [$ z' n1 p- x
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。 . z/ P* p" ?' [! a5 C' P$ A/ |
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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。 ; P& K; e; X8 u* d. t
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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# G D/ t6 u' t8 A l7 `
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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