高频平板变压器的设计原理及存在问题分析

最新更新时间:2014-09-07来源: 互联网关键字:高频平板  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1引言

  变压器一直是电源设备和装置,缩小体积、提高功率密度、实现模块化的一只拦路虎。虽然高频变换技术引入电源后,可以甩掉体积庞大的工频变压器,但还需使用铁氧体磁芯的高频变压器。铁氧体磁芯高频变压器的体积虽比工频变压器小,但离开模块化的要求还相差很远。它不但体积还嫌大,而且它的发热量,漏电感都不小。因此近几年来,许多专家、学者、工程师一直在研究解决这个问题的办法。高频平板变压器的研制开发成功,就使变压器技术发生一个飞跃。它不但能使变压器的体积缩小很多,而且还能使变压器内部的温升很低、漏电感很小,效率可做到 99.6%,成本比一般同功率的变压器低一半。它可用于单端正、反激,半桥,全桥和推挽变换器中作AC/DC和DC/DC变换器用。它对低电压、大电流的变换器特别适用。所以用它来做当代计算机电源特别合适。

  2运行在高频情况下常规变换变压器存在的问题

  (1)漏电感(简称漏感)

  理想的变压器(完全耦合的变压器)原边绕组产生的磁通应全部穿过副边绕组,没有任何损失和泄漏。但实际上常规的变换变压器不可能实现没有任何损失和泄漏。原边绕组产生的磁通不可能全部穿过副边绕组。非耦合部分磁通就在绕组或导体中有它自己的电感,存贮在这个“电感”中的能量不和主功率变压器电路相耦合。这种电感我们称之为“漏感”。理想变换器对绝缘的要求和为了要得到很低的电磁干扰(EMI)而需要很紧的电磁耦合以减小漏感的要求,是相互矛盾的。

  当变压器不通电(转向脱离电源或开关处于关断期间)时,漏感存贮的能量要释放出来形成明显的噪音。在示波器上能看到此噪音的高频尖峰脉冲波形。高频尖峰脉冲波形的幅值Uspike和漏感Lleak与电流相对时间变化率的乘积成正比。即:|Uspike|=Lleakdi/dt(1)

  当工作频率升高,电流相对时间的变化率也就增加。漏感的影响将更严重。漏感的影响和变换器的开关速度成正比。漏感产生过高的尖峰脉冲会损坏变换。

  

  (a)常规变换变压器(b)平板变压器

  器中的功率器件并形成明显的电磁干扰(EMI)。为了降低漏感产生的尖峰脉冲幅值Uspike,而在变换器电路中必须加入缓冲网络。但缓冲网络的加入,会增大变换器电路的损耗。使变换器电路随工作频率提高,损耗增加,效率降低。

  (2)绕组间电容

  当变压器的绕组是多层绕组时,则顶层绕组和底层绕组之间就有电位差。两个导体之间有电位差,就存在电容。这个电容就称为“绕组间电容”。当工作在高频时,这个电容会以惊人的速率进行充电和放电。电容充电和放电过程中会产生损耗。在给定的时间内,它充电和放电的次数愈多,损耗就愈大。

  (3)趋肤效应

  (4)邻近效应

  (5)局部过热点

  常规的变换变压器工作在高频时,其磁芯中部会有局部过热点。因此,为了减小热效应,常规变换变压器的工作频率提高时,就必须相应地减小其磁通密度,增大其体积。这就使得无法用它去做高功率密度的电源。

  对于低输出电压理想型变换器来说,它的降压比是很高的。用常规变换变压器时,通常1匝输出绕组,大约需要32匝原边绕组。这样,原边绕组就需多层布置,因而漏感和绕组间电容大、趋肤效应和邻近效应严重等不利因素在变换变压器中都存在。

  3常规变换变压器和平板变压器比较

  常规变换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块,如图1所示。

  (1)常规变换变压器由于它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小。30A平板变压器的漏感仅2.0nH。所以把它用在快速开关电路中时,不但损耗很小,而且还能减轻电路中其它部件承受的应力。

  (2)平板变压器的频率特性比常规变换变压器好。平板变压器可工作在(100~500)kHz频率之间。(3)平板变压器能直接紧贴底板固定,所以它的散热条件很好。这种专用变压器是一种体积很小而又具有很大表面积的元件。所以它不存在局部过热点的问题。

  (4)因为平板变压器能改善热耗散问题。所以它能实现高磁通密度,并能采用紧封装来实现高功率密度。而常规变换变压器是无法和它相比拟的。150W的平板变压器模块,它的体积为5.38(长)×1.60(宽)×1.17(高)立方厘米。

  (5)平板变压器技术能大幅度减小变压器的生产成本和销售价格。能使生产成本和销售价格降低50%。因为它能减轻电路中其它部件承受的应力,所以变换器电路中其它部件可采用低功率器件。由于平板变压器的散热条件很好,所以它可用很小的散热器。再加上变压器模块批量化生产后,其价格将会降低更多。

  (6)平板变压器的可靠性比常规变压器高。在平板变压器中,即使有一磁芯损坏,平板变压器中其余磁芯和并连的导线仍能正常工作,而常规变换变压器只要有一处损坏,整个变压器就无法正常工作。

  4平板变压器内部结构及其电感的测量和计算方法

  以上叙及用作变换变压器的平板变压器由若干个铁氧磁芯做成。2个磁芯做变压器,1个磁芯做电感。3个磁芯构成1个变压器/电感模块。许多模块可以连接在一起组成平板方阵变压器。采用这种结构的平板变压器能解决变换变压器工作在高频时,其磁芯中部的局部过热点问题。

  1只变压器模块包含2只铁氧体磁芯。变压器模块由1付正方形铁氧磁芯组装而成,2只铁氧磁芯用环氧树脂粘接在一起,如图2(b)所示。1付绕组镶入每个磁芯内部,粘接在磁芯内表面和输出端的拐角处,如图2(a)所示。当绕组通过磁芯后,接着旋转180°往回绕。所以每一绕组的“始端”和“末端”都在磁芯的对向角落上。1只相似尺寸的电感加在模块内部变压器部分的中心抽头上。其突出的焊片接滤波电容器。有关这种变压器和磁芯的细节见参考文献。

  

  (a)带有简单螺旋绕组的磁芯(b)双磁芯粘接在一起的模块

  

  

  边绕组上进行抽头等组装工作量。加上肖特基整流器导通时的正向压降很低,所以整个电路的效率可做得很高。穿过变压器的原边绕组是后来加上的。变压器的等效变换率由模块数Ne和原边绕组匝数Np乘积和1的比率来决定,即变换率是:(Ne×Np):1。高的变换率可以通过增加原边绕组匝数或增加模块数来获得。

  平板变压器可以使电源模块化,它在分布式电源中应用,其特点是其它变压器无法和它比拟的。在市场上,它是大家公认的最小外形和允许用于最高电流密度的一种变压器。

  模块内部电路的原理图如图3所示。在图中电感是接在变压器次级绕组的中心抽头和输出端之间,这样安排是为了节省组装的工作量。

  每一模块漏感的最大值仅有4nH。漏感测量是用5块,其整流器的输出端被铜条短接,原边绕组为3匝的模块进行测量。这时测得的漏感是0.18μH。因为变压器原边电感等于1只模块的漏感和模块数及原边匝数平方的乘积。它的数学表达式为:

  Lp=Lmod×Ne×Np2(3)

  式中Lp——变压器原边电感;

  Lmod——1匝穿过1个模块的漏感;

  Ne——模块数;

  Np——原边匝数。

  公式(3)给出的原边电感是当副边开路时测得的电感;而给出的漏感是当副边短路时测得的电感。

  5块具有3匝原边绕组的半桥平板变压器,它的变换比是9:1,代入上面数据可得:0.18μH=Lmod×5×9,因此1个模块(2只方块磁芯)的漏感是:

  Lmod=0.18μH/(5×9)=180nH/45=4nH

  对于具有2匝原边绕组的5个模块,其漏感可用公式(3)进行计算:

  Lleak=Lmod×Ne×Np2(输出端应短路)

  =4×5×22=80(nH)

  因为它原边的匝数很少,所以它的邻近效应是最小的。

  磁路设计人员所关心的变压器磁芯(双磁芯组合)尺寸如下:

  磁芯面积:0.68cm2;

  磁路长度:2.8cm;

  磁芯体积:2.0cm3。

  模块(双磁芯组合)中变压器单元电感的技术条件是:每一模块每一正方形匝的电感最小值为10.0μH;漏感最大值为4nH。滤波电感单元和变压器单元大小相似,也是3匝。允许通过电流的大小通常由外接整流器电流的额定值来决定。在30A时,滤波电感技术条件规定其电感最小值是2μH。

  5平板变压器原边绕组的图样和模块选择步骤

  FTI模块选择步骤:

  (1)决定功率等级,输出电压和电流。例如:功率=750W,输出电压=5V,输出电流=150A;

  (2)决定要求的匝比,例如:8:1;

  (3)选择模块类型,即由输出电压决定选FTI-12X2A-XX或 FTI-12X4A-XX。当输出电压在0~15V之间,用FTI-12X2A系列(2xfmr磁芯);当输出电压在16V~30V之间,用 FTI-12X4A系列(4xfmr磁芯)。对于更高电压,可按此比例增加磁芯数,如输出电压高到45V,就需用6磁芯模块,而对于60V输出电压,就需用8磁芯模块。

  (4)按照功率等级和匝比来选定所需的模块数。

  (5)按照下面的公式计算原边绕组匝数

  M×N=n(4)

  式中M——模块数;

  N——穿过模块的原边绕组匝数。

  在本例中,M=5和匝比n=10,因此N=10/5=2匝。

  (6)由原边绕组电流来计算和选定导线尺寸。对平板变压器来说,1A电流只需大约0.025mm2的导线就可以了(对常规变压器来说,1安电流需0.25mm2的导线)。当然,导线尺寸选大一点,可减小铜耗,使变压器效率高一点。在本例中,功率为750W,输出电压为5V,半桥电路结构,匝比n=10:1,加到变压器上的交流输入电压近似为150V。通过原边绕组的电流是 750/150=5A,用1.25mm2导线就可以了。

  (7)选择合适的绝缘导线。电气绝缘推荐采用聚四氟乙烯外皮的导线或三重绝缘导线。FTI系列模块的原边和副边绕组之间垫有聚四氟乙烯衬垫。采用聚四氟乙烯外皮的导线和在原边和副边绕组之间垫上聚四氟乙烯衬垫就能使其击穿电压超出40000V。

  6平板变压器的编号含义

  平板变压器的两种编号及其所表示的内容如图6(a)(FTI)及(b)(CTI)所示。说明如下:

  (1)在CTI系列中,如需要中心抽头,可选匝比一项中有“C”字的。例如3C=3+3表示匝比为3:1的中心抽头。

  (2)在CTI系列中,变压器的原副边绕组和电感都按标准做在模块中。而 FTI系列,其变压器的原边绕组没有安装。使用时,用户可按所需的匝比自行绕制。因为原边绕组是标准的而且匝数又非常地少,所以绕制原边绕组的方法是非常简单的。原边绕组要穿过所有模块,并用足够的匝数去获得所需的匝比。

  7结语

  通过上述计算和分析可得出高频平板变压器的特点有:

  1)电流分配

  典型的平板变压器副边绕组有若干个并联的线圈。每一个副边绕组都和同一个原边绕组相耦合。所以,副边绕组电流产生的安匝数和原边绕组产生的安匝数相等(忽略励磁电流)。这种特性对并联整流电路特别有用。绕组电流分配均等,在并联整流电路中就不需要均流电阻或加其它元件。

  (2)很高的电流密度

  平板变压器有极好的温升特性设计。因为这些特性,所以它能在很小的封装内达到很高的电流密度。

  (3)高效率

  调节漏电感,使它能具有很快的开关时间,很低的交叉损耗,就能使它达到很高的效率。这种变压器副边绕组和原边绕组之间的匝间传导损耗是很小的。

  (4)高功率密度

  因为平板变压器元件的尺寸很小,它具有极好的温度耗散特性,所以能和有关的半导体器件和电感紧密地封装在一起,实现高功率密度。它的电流密度可做到30A/模块。

  

  

  (5)低成本

  整个变压器是由少量有关的廉价元件组成,加上组装又很方便,所以变压器的成本是很低的。

  (6)节省和它连接的部件成本

  由于它的漏电感很小,开关损耗很低,加在和它相连接部件上的应力减少。因此和它连接的部件能使用成本较低的低功率定额的部件。

  (7)极好的热耗散特性

  平板变压器是具有高表面积体积比、很短的热通道的小元件。有利于散热。原边和副边绕组之间的匝间损耗很小。这种磁芯特有的几何外形能有效地减小磁芯损耗。所以它能做到高磁通密度。它可在-40℃130℃之间工作。

  (8)低的泄漏电感

  绕组和绕组之间的良好耦合,就能使绕组匝间的漏电感保持在最小值。输出端到辅助部件的连线很短而且是紧装配,所以绕组相互之间连线上的漏电感也是最小的。

  (9)极好的高频特性

  在这之前,当变压器运行在高频时会使开关损耗增大和使变压器过热。平板变压器的出现,使这些问题得以解决。平板变压器能设计为高频变压器,提供一种既经济又好的变压器模块。它可工作在100kHz~500kHz之间。

  (10)结构简单

  平板变压器是由少量部件和最少的绕组构成的,这种模块在自动化装配中特别适用。

  (11)外形低

  在平板变压器中所用的磁芯是很小的,并能排列在平板的表面上。每一磁芯单元外形在8mm~25mm范围内。

  (12)绝缘强度高

  平板变压器很容易按要求的绝缘层数、厚度进行绝缘。能按客户对漏电距离的要求进行介电绝缘。原边和副边绕组之间的耐压大于40000V。

关键字:高频平板  变压器 编辑:探路者 引用地址:高频平板变压器的设计原理及存在问题分析

上一篇:基于反激式电源中的噪声来源及修复
下一篇:开关电源多路输出技术的控制方法

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45

变压器(隔离变压器)基本知识
1.什么是变压器? 变压器是两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流,通常这些值是不同。当电网提供的电压与负载设备额定输入电压不同时必须要加装变压器。 2.变压器的损耗与效率。 A、损耗是变压器自身消耗的电能,在充许的范围内越小越好。它包括带负载使用时的负载损耗和空载时的空载损耗。 B、负载损耗是将副边短接,在原边加上额定频率的低电压,当电流为额定值时的输入功率,其主要是铜损,所以与使用铜线的材质,截面积和绕组的製作工艺有直接关係。本公司所用台湾台一集团铜线,绕组结构合理,大大降低了铜损。 C、空载损耗是将原边开路,在副边
[电源管理]
电子变压器在电源技术中的作用
引言   电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软磁材料行业的朋友们的兴趣。本文提出一些看法,以便促成电源行业与电子变压器行业和软磁材料行业之间就电子变压器和软磁材料的有关问题进行对话,互相交流,共同发展。    1 电子变压器在电源技术中的作用   电子变压器和半
[电源管理]
技术文章—变压器振动噪声仿真分析
1 引言 随着市场需求严苛程度不断提高,变压器容量增大,其运行稳定性成为了用户关注度极高的问题。变压器性能包括散热、噪声、振动、抗短路能力等众多因素,变压器作为电站主要设备之一,并且是变电站主要噪声源设备是研究的重点,因此变压器的噪声问题一直是设计人员关注的重点。本文中根据GB/T 1094.10变压器声级测定标准,结合变压器额定负载运行工况,基于ANSYS Workbench平台实现了变压器噪声分析,从而在噪声产生机理上进行深入研究,不仅可以在变压器设计阶段预估噪声值,还可以为有效降低变压器噪声提供科学依据。 2 噪声分析理论基础 2.1电磁分析基础 电磁场理论由麦克斯韦方程组(如下图所示)来描述。求
[电源管理]
技术文章—<font color='red'>变压器</font>振动噪声仿真分析
单端反激开关电源变压器设计总结
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
[电源管理]
平面变压器在开关电源中的技术优势
  磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得
[电源管理]
平面<font color='red'>变压器</font>在开关电源中的技术优势
反激式高频变压器的分析与设计
摘要:随着反激式高频链逆变器在小功率领域应用的不断扩大,为了研究出其核心部件:反激式高频变压器有效实用的设计方式。在此结合了Ap法及电流密度经验公式,对于变压器Ap值的确定方法进行了改进,通过设计实例,用详实、具体的步骤揭示了高额变压器设计、制作的复杂程序。最后,为了验证设计效果,设计实例中的实验品在250 VA反激式高频链逆变器中进行了测试使用,测试结果表明设计的变压器性能良好,设计方法清晰、明了。 关键词:高频链;高频变压器;反激式;气隙 0 引言     随着电力电子技术的不断发展和应用领域的不断扩大,传统的工频逆变器因存在变压器体积过大、输出滤波器笨重、容易产生音频噪声及系统的动态响应特性较差等缺点,已不能适应现代电源技术
[电源管理]
反激式<font color='red'>高频</font><font color='red'>变压器</font>的分析与设计
电力变压器安装程序及要求
电力变压器安装程序及要求 1.变压器卸车及就位   在变压器基础验收移交后,对周边施工场地进行平整和夯实,布置好卸车的平台和拖运轨道。   在主变拖运至安装点前,应再次对变压器进行检查。   核对变压器的高低压侧方向以确定卸车方向。   主变卸车、托运方案参照第三节〈大件吊装和运输〉。   变压器就位后,在其他任何工作开始前必须可靠接地。    2.器身检查   有吊罩检查和直接进入器身内部检查两种方式供选择。采用何种方式视现场实际情况及厂家、业主要求定。   无论采用何种方式,都应选择在良好天气中进行并尽量缩短器身在空气中的暴露时间,应满足一、周围空气温度不低于0℃,器身温
[模拟电子]
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