单端反激开关电源变压器设计总结

最新更新时间:2011-09-19来源: 互联网关键字:单端反激开关电源  变压器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。

 

1、    已知的参数

这些参数由设计人员根据用户的需求和电路的特点确定,包括:输入电压Vin、输出电压Vout、每路输出的功率Pout、效率η、开关频率fs(或周期T)、线路主开关管的耐压Vmos。

2、    计算

在反激变换器中,副边反射电压即反激电压Vf与输入电压之和不能高过主开关管的耐压,同时还要留有一定的裕量(此处假设为150V)。反激电压由下式确定:Vf=VMos-VinDCMax-150V

反激电压和输出电压的关系由原、副边的匝比确定。所以确定了反激电压之后,就可以确定原、副边的匝比了。

Np/Ns=Vf/Vout

另外,反激电源的最大占空比出现在最低输入电压、最大输出功率的状态,根据在稳态下,变压器的磁平衡,可以有下式:VinDCMin•DMax=Vf•(1-DMax)

设在最大占空比时,当开关管开通时,原边电流为Ip1,当开关管关断时,原边电流上升到Ip2。若Ip1为0,则说明变换器工作于断续模式,否则工作于连续模式。由能量守恒,我们有下式:

1/2•(Ip1+Ip2)•DMax•VinDCMin=Pout/η

一般连续模式设计,我们令Ip2=3Ip1

这样就可以求出变换器的原边电流,由此可以得到原边电感量:

Lp= DMax•VinDCMin/fs•ΔIp

对于连续模式,ΔIp=Ip2-Ip1=2Ip1;对于断续模式,ΔIp=Ip2 。

可由AwAe法求出所要铁芯:

AwAe=(Lp•Ip22•104/Bw•K0•Kj)1.14

在上式中

Aw为磁芯窗口面积,单位为cm2

Ae为磁芯截面积,单位为cm2

Lp为原边电感量,单位为H

Ip2为原边峰值电流,单位为A

Bw为磁芯工作磁感应强度,单位为T

K0为窗口有效使用系数,根据安规的要求和输出路数决定,一般为0.2~0.4

Kj为电流密度系数,一般取395A/cm2

根据求得的AwAe值选择合适的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减小漏感。有了磁芯就可以求出原边的匝数。根据下式:Np=Lp•Ip2•104/Bw•Ae

再根据原、副边的匝比关系可以求出副边的匝数。有时求的匝数不是整数,这时应该调整某些参数,使原、副边的匝数合适。为了避免磁芯饱和,我们应该在磁回路中加入一个适当的气隙,计算如下:

lg=0.4π•Np2•Ae•10-8/Lp  在上式中,    lg为气隙长度,单位为cm

Np为原边匝数,Ae为磁芯的截面积,单位为cm2

Lp为原边电感量,单位为H 

至此,单端反激开关电源变压器的主要参数设计完成。我们应该在设计完成后核算窗口面积是否够大、变压器的损耗和温升是否可以接受。同时,在变压器的制作中还有一些工艺问题需要注意。



关键字:单端反激开关电源  变压器设计 编辑:冰封 引用地址:单端反激开关电源变压器设计总结

上一篇:高压变频器中功率驱动PWM信号的远距离传送实现
下一篇:变压器运行中短路损坏的原因

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45

无隔离变压器光伏逆变器的设计技术
    中心议题: 并网光伏逆变器的基本设计 无隔离变压器光伏逆变器的技术关键 光伏逆变器正常运行状态下的漏电电流分析 光伏组件中的故障电流分析 进入交流电网的直流分量之分析     并网光伏逆变器的基本设计     无论采用何种技术,逆变器的基本设计都很明确,且非常相似。其核心就是将直流电压(光伏组件)转换成交流电压(可并网)的过程。在转变的过程中,不停地转换直流电的正负极连接,从而形成方向变化的交流电。所以,逆变器的关键部件是桥接开关(晶体管元件,见图1a)),这个开关桥的一侧连接输入的直流电源,在另一侧连接交流电网。在工作过程中,只有两个相对的开关可以同时关闭。     如果将此开关桥的开关速度设
[电源管理]
无隔离<font color='red'>变压器</font>光伏逆变器的<font color='red'>设计</font>技术
基于旋转变压器的电机控制设计
如今,在科技的浪潮下,机械设备的智能化发展已经成为一种必然趋势,这使得高能效的电机控制设计面临着严峻的挑战。与此同时,随着电子产品精细化发展趋势显著,能够在体积和成本双重受限的状况下,还能保持长期运行且安全可靠的电机控制设计更是难上加难。 为了缩短客户的研发时间,减轻客户的研发难度,瑞萨电子推出了使用旋转变压器的电机控制方案,该方案提供了具有旋转变压器位置控制功能的步进电机设计和可选的BLDC电机设计,集成了一个带内置旋转变压器的马达、MCU、旋转变压器、数字转换器、电机驱动器,以及用于电机和控制电路的电源IC,不仅具有极高的性能,而且高集成度和紧凑的设计,也可使其应用于体积受限的应用中。 系统框图 MCU选型 本方案采用
[嵌入式]
基于旋转<font color='red'>变压器</font>的电机控制<font color='red'>设计</font>
采用ATmega16的干式变压器智能控制器系统设计
1工作原理 温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。系统框图如图1所示,它通过预埋在 变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送入控 制器的A/D转换输入端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌入的软件控 制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的 启停,并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等,同时将各种数据通过RS-485传到上 位机实现集中监控。 温控仪控制核心采用ATmegal6单片机,它是一款基于AVR RISC的低功耗CMOS 8位单片机,在 一个时钟周期内执行一条指令,可以取得1MIPS/MHz的性能,因此具有实
[单片机]
采用ATmega16的干式<font color='red'>变压器</font>智能控制器系统<font color='red'>设计</font>
RCC变压器设计及与反激电路的区别
 RCC 电路根据功率管不同,分为两种,一种是用三极管制作,另一种是用 MOS 管制做,电路稍有不同,但原理差不太多。我们知道,三极管是一个电流控制的电流源,即若其基极电流为 Ib,则其极电极电流即为此 IB 值乘以一个放大倍数。而 MOS 属电压控制型电流源,即允许流过的最大集电极电流是由 GS 极的电压值决定的,相应的,三极管做成的 RCC电路即是通过控制其基极电流来控制最大集电极电流,即原边峰值电流,来调节输出能量大小,即调节输出电压,而 MOS 管是通过调节 GS 极之间的电压,来控制其原边峰值电流。        请看上图,是一个典型的用 MOS 管做的 RCC 电路。下面我根据自己的理解来分析一下此电路的工作过程。
[电源管理]
RCC<font color='red'>变压器</font><font color='red'>设计</font>及与反激电路的区别
高频变压器设计Bw R特性
高频变压器的设计Bw R特性
[电源管理]
高频<font color='red'>变压器</font>的<font color='red'>设计</font>Bw R特性
一款IC开关电源的反激式变压器设计方案(二)
4)变压器结构   对于反激变压器的结构有两种主要的设计方法,它们是:   1〕边沿空隙法(Margin Wound)-方法是在骨架边沿留有空余以提供所   需的漏电和安全要求。   2〕3层绝缘法(Triple Insulated)-次级绕组的导线被做成3层绝缘   以便任意两层结合都满足电气强度要求。   安全要求、漏电和电气强度要求以适当的标准列出,例如对于ITE,在美国包含于UL1950中,在欧洲包含于EN60950(IEC950)。5-6mm的漏电距离通常就足够了,因此在边沿的应用中初、次级间通常留有2.5-3mm的空间。图5给出边沿空隙法结构和3层绝缘法结构。边沿空隙法结构是最常用的类型。边沿空隙法结构由于
[电源管理]
一款IC开关电源的反激式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>设计</font>方案(二)
变压器温度智能监控仪电路模块设计
  给出一种以ATMET公司的89C51单片机为核心的温度智能监控仪,监控仪具有自动记录断电前的三相温度、相位、历史最高温度等数据及黑匣子功能。89C51单片机是ATMET公司的8位Flash单片机,最大特点就是在片内含有4KB可重复编程的Flash存储器、128×8B内部RAM和2个16位定时器/计数器,在开发过程中易进行程序的修改且与MCS-51兼容。对于LED控制驱动器,选用PS7219,其接口采用同步串行外设接口(SPI),可同时驱动8位数码管(使用其中的5位),因PS7219内部具有15×8RAM功能控制寄存器,可方便寻址,对每位数字可单独控制刷新,显示亮度可数控,每位具有闪烁使能控制及全亮功能测试,这样可简化硬件电路的
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>温度智能监控仪电路模块<font color='red'>设计</font>
开关电源原理与设计(连载41)半桥式开关电源变压器参数的计算
      1-8-2-5.半桥式开关电源变压器参数的计算       半桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的数学表达式,只需稍微修改就可以用于半桥式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的计算。       A)半桥式开关电源变压器初级线圈匝数的计算       半桥式变压器开关电源与推挽式开关电源一样,也属于双激式开关电源,因此用于半桥式开关电源的变压器铁心的磁感应强度B,可从负的最大值-Bm,变化到正的最大值+Bm,并且变压器铁心可以不用留气隙。半桥式开关电源变压
[电源管理]
开关电源原理与<font color='red'>设计</font>(连载41)半桥式开关电源<font color='red'>变压器</font>参数的计算
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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