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。 $ O: ]: {$ ?. h6 q
3 W) I4 h$ m1 @1 A
! F- A% N8 y# t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
1 E/ B3 U% V) r; H0 V
0 \% M' T- x- @最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。
- t7 B* e/ y/ G1 L7 s' }6 E+ w0 T( v3 [
最大AC输入电压:VACMAX,单位:伏特。 ' I. H# w* N; w, h6 A( S k
输入电压频率:fL,50Hz或者60Hz。 / E) O) I0 h$ _$ j7 R" B
输出电压:VO,单位:伏特。 ) g! a3 B% N$ T
最大负载电流:IO,单位:安培。
% T5 ~% v2 N( t+ I: S9 z
输出功率:PO,单位:瓦特。
, T1 O5 H$ a- s/ ~. q" g. ?1 V5 U
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。 , Y9 K# {- v# k8 l
5 u# F) @5 `: O& P7 |
2 g4 u( ~$ U+ q3 L2、直流电压范围(VMIN、VMAX)
5 ]9 o. h* \( U& W V5 G: D8 z最小直流输入电压VMIN 5 A# r$ {' J9 Q( w' S
5 c. A+ U8 x0 F0 O) W8 y其中,
0 B% y& X' g0 j6 p% H I, ]1 y
fL为输入交流电压频率(50Hz/60Hz); tC为桥式整流大额导通时间,如无数据可供参考,则取3ms; 所有单位分别为伏特、瓦特、赫兹、秒、法拉第。 最大直流输入电压VMAX
9 d6 W) A( f2 d; Y3、相应工作模式和定义电流波形参数KP 3 R9 v" b/ X! f
+ }' u/ L: u W0 p0 t2 o9 j: B图2.2 电流波形与工作模式 当KP≤1,连续模式,如图2.2a; - Y' C, W n, ?5 l
H! y+ [! Z6 e8 ?6 t# j5 S
其中:IR为初级纹波电流,IP为初级峰值电流。 # P2 }% s1 n1 Y/ r- P
当KP≥1,非连续模式,如图2.2b; V7 D. u/ Q$ Y" y% f: R
在连续模式设计中,宽电压输入时,设定KP=0.4;230V单电压或者115V倍压整流输入时,设定KP=0.6。在非连续模式设计中,设定KP=1。 , z6 n1 W7 R/ e, O# }
4、确定反射的输出电压VOR和最大占空比DMAX % X8 F* i, K+ ^
+ u; i9 N: h1 }9 E; i( n6 {
反射电压VOR设定在80V~110V。 7 v* N4 h6 ~ H5 i
连续模式时计算DMAX:
3 T/ f8 {0 u( {' ]" U6 g非连续模式时计算DMAX:
& ^! x" x' b7 V/ h其中,设定CR5842外接功率MOSFET漏极和源极VDS=10V。 4 a) E8 P8 \) c% |& D
5、用产品手册选择磁芯材料,确定ΔB大小
; G5 W3 u5 C0 ]# Q, P+ ]# S P1 {0 `, [8 l6 i# a, I/ _- `
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:
$ `) v) ]* S4 v _+ s8 o8 |- F: F : i, }0 b% ?$ l8 ?. Q& K8 c
2 x* D9 Q+ N7 f8 \$ z0 o) x
* J* U6 U; O6 F; m$ O8 G/ [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。
1 v" ~+ r! N# ~& p, H
6、确定合适的磁芯 3 n0 M: L. z8 O& J& b1 ^
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 i5 d# N% ]! P* K
0 e& P x" j+ ?
传递功率:
# T3 H. E! M2 J0 o) }电流密度: . e7 l1 k: }# i/ r3 A% h) u
绕组系数: ! W/ [' g" p' e, k- j4 Q
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。
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( h' [) c4 j; `* C2 x4 r; d; b图2.3:磁芯窗口面积和截面积 3 W% [2 G F' J" C! u* k8 g6 W4 a
7、估算DCM/CCM临界电流IOB 8 M3 k" A5 q+ X; Y: B
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8、计算初级绕组与次级绕组匝数比
. n8 l. A- X3 P a) b8 ^: V- I) v0 O& t
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。
# t8 N9 D0 B4 [/ r+ g( z/ v
9、计算DCM/CCM临界时副边峰值电流ΔISB:
* W8 Y% H/ M7 I# T5 j) v10、计算CCM状态下副边峰值电流ΔISP: ) i& W8 X9 o, L1 ]* j+ ~3 u
11、计算CCM状态时原边峰值电流ΔIPP: 7 Q1 |9 l9 `3 f9 H2 _
12、计算副边电感LS及原边电感LP: 0 r/ C- a# W ]/ x4 g
) r2 c( p, g! n4 n
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。 2 C9 j( Q6 m1 p" {0 R4 S
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。 1 A8 Q: G/ p8 I6 V3 s! u5 }* J8 }/ i4 `
14、次级绕组和辅助绕组
& b$ O: N' {1 E+ k初级绕组与次级绕组匝数比: # C* F+ ~" Q" z
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。 + D; l- X |6 M' G% M* a/ f, l
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。 5 s$ s; G/ I) A" u5 i! a1 Y; L- s
辅助绕组匝数 4 }2 o7 u6 {. p, `) s- f
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; 9 d$ v0 Z& J5 b4 d1 ^. }
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: ! ]) [. R% ?, A% l2 e
, M3 C; |( j8 B/ I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。 & T5 X$ K# e) i( Y( N
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。 7 u K7 d) y! v) J; R/ Q. X
15.根据有效值电流来确定每个绕组的导线直径。 - U6 R6 b9 `/ U- l
' I" z3 @1 b x& h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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