磁性元件,在开关电源中都有哪些损耗?

发布者:CaptivatingGaze最新更新时间:2021-08-25 来源: eefocus关键字:磁性元件  开关电源  损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

开关电源磁性元件一般就是指变压器和电感,变压器在开关电源中应用非常广泛。变压器的作用大致是提供初级和次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量。电感在开关电源中起着储能和滤波作用。在典型的降压转换中,电感的一端是连接到DC输出电压,另一端通过开关频率切换连接到输入电压或者GND,在开关判断期间对负载提供持续的能量。


通常情况下,磁性元件的损耗占开关电源总损耗的15%左右,了解磁性元件的损耗的组成对提高电源效率具有重要意义。磁性元件上发生的损耗包括铁损和铜损。


铁损

变压器铁损包括磁滞损耗涡流损耗和剩余损耗。


磁滞损耗

磁畴在电磁磁化作用下发生的转动,其中的弹性转动是储能,将来反向磁化磁能还会释放,但是另一部分刚性摩擦造成的形变就以热的形式散发出去,也就是磁滞损耗,它与磁滞回线的面积成正比. 磁滞损耗可以利用ZDS2024电源测试插件可计算。这对于提高开关电源的效率具有重要的指导意义。

图1 磁芯的磁滞回线

涡流损耗

当变压器工作时。磁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使磁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。

图2 磁芯中的涡流

图3 叠片变化磁通产生的涡流

剩余损耗

主要是在高频1MHz以上一些驰豫损耗和旋磁共振等,在开关电源几百KHz的电力电子场合剩余损耗比例非常低,可以近似忽略。


铜损

变压器绕组的损耗

包含直流损耗和交流损耗

1. 直流损耗

直流损耗主要是因为电流流过变压器绕组的实阻抗而引起的损耗,正比于电流有效值大小的平方. P=I2*R

2. 交流损耗

相对复杂,包含绕组趋肤效应,临近效应引起的损耗。

a)集肤效应
集肤效应又叫趋肤效应,是指导体通过交流电流时,在导体截面中,存在边缘部分电流密度大,中心部分电流密小的现象。电流流过导体时,会产生磁场。对于交变的电流,则会产生交变的磁场。根据法拉第电磁感应,导体本身会产生涡流,引起损耗。

图4 高频电流引起集肤效应

b)邻近效应
当两个相邻导体流过方向相反的电流时,相互之间会产生磁动势,则磁动势在对方导体中会产生涡流,引起损耗。

图5 邻近效应示意图

图6 ZDS2024 Plus示波器


值得一提的是,ZDS2024示波器电源测试插件针对电源的磁性元件提供的专业的分析,除了其磁损耗之外,还能对磁性元件的电感、I-∫V关系以及磁性进行分析,对电源客户来说,是非常有意义的。


关键字:磁性元件  开关电源  损耗 引用地址:磁性元件,在开关电源中都有哪些损耗?

上一篇:深度解析触发计数VS波形搜索
下一篇:开关电源中开关管的功耗,该如何正确测量分析?

推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:14

Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用
在ACDC电源中,输入电压一般是来自电网的85V-265V交流高压,而输出电压则是3.3V、5V、12V等直流低压,因此需要开关电源来实现降压。 开关电源有Buck、Boost和Buck-Boost三大经典拓扑,其中Buck与Buck-Boost均可实现降压功能。Synergy世辉是世健旗下子公司,拥有丰富的行业经验与专业的技术实力,世辉公司电源与新能源事业部FAE结合自身经验,针对小家电的辅助电源应用中该如何选择拓扑电路以及相关产品,展开详细介绍。 一、 Buck 电路 Buck电路是一个降压电路,Vi=Vls+Vo。因Vi Vo,故具有降压作用。 ( 1 )开关管 S 导通阶段
[电源管理]
Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用
浅谈降低电机损耗的关键制造技术
超高效电机最重要的是工艺保证程度。电动机效率不断提高的过程是产品不断更新换代的过程,同时也是一个国家电机工业综合水平的标志。 高效电动机的设计要点就是要降低各项损耗,提高电动机效率。所采取的措施包括:应用特殊下线工具,提高定子槽满率,增加了铜线的截面积;提高制造精度,缩短线圈端部长度,加强冲片和定子铁心的制造质量,从而减少铁耗和激磁电流及其引起的铜耗;改善转子槽绝缘工艺,降低负载杂耗;合理的选择硅钢片的牌号,降低铁损和定子铜耗。 1.电机效率的影响因素 电机损耗包括定转子铜损耗、铁损耗、机械损耗、杂散损耗等。降低电机损耗、提高效率的方法很多: 降低定子铜耗的措施,主要包括减小定子电阻、缩短绕组端部长度;减薄绝缘,提高槽满率
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved