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開關電源變壓器計算公式的最全整理

思睿達小妹妹 ? 來源:思睿達小妹妹 ? 作者:思睿達小妹妹 ? 2022-03-16 12:56 ? 次閱讀

在電子專業里,經常能看到變壓器的身影,變壓器是一種供電所常用的機器,它的主要作用是改變電壓。變壓器的工作原理其實很簡單,就是通過電磁感應讓交流電的電壓發生改變。其主要構件包括初級線圈、次級線圈、鐵芯。其實變壓器的作用不只是改變電壓那么簡單,它的作用還包括電壓變換電流變化等。

poYBAGIxbg2AZMpiAAExT0Uw4Cg295.png

接下來,小編為大家整理了開關電源變壓器相關的計算公式,趕緊收藏起來吧!

1、確定系統規格

最小AC輸入電壓:VACMIN,單位:伏特。

最大AC輸入電壓:VACMAX,單位:伏特。

輸入電壓頻率:fL,50Hz或者60Hz。

輸出電壓:VO,單位:伏特。

最大負載電流:IO,單位:安培。

輸出功率:PO,單位:瓦特。

電源效率:η,如無數據可供參考,則對于低電壓輸出(低于6V)應用和高電壓輸出應用,應分別將η設定為0.75~0.79和0.8~0.89。

計算最大輸入功率:PIN,單位:瓦特。

pYYBAGIxbg6AISY_AAAFXiYVRl0678.png

2、直流電壓范圍(VMIN、VMAX)

最小直流輸入電壓VMIN

poYBAGIxbg6ACnkoAAAO_uQ9KTk887.png

其中,

fL為輸入交流電壓頻率(50Hz/60Hz);

tC為橋式整流大額導通時間,如無數據可供參考,則取3ms;

所有單位分別為伏特、瓦特、赫茲、秒、法拉第。

最大直流輸入電壓VMAX

pYYBAGIxbg-AKXTBAAAGsz1_Yrw347.png

3、相應工作模式和定義電流波形參數KP

poYBAGIxbhCAXELwAABjFWvLeio467.png

圖2.2 電流波形與工作模式

當KP≤1,連續模式,如圖2.2a;

pYYBAGIxbhCATVdGAAAE-e8l7xg182.png

其中:IR為初級紋波電流,IP為初級峰值電流。

當KP≥1,非連續模式,如圖2.2b;

poYBAGIxbhGAGhtYAAAF8pP8-ws143.png

在連續模式設計中,寬電壓輸入時,設定KP=0.4;230V單電壓或者115V倍壓整流輸入時,設定KP=0.6。在非連續模式設計中,設定KP=1。

4、確定反射的輸出電壓VOR和最大占空比DMAX

反射電壓VOR設定在80V~110V。

連續模式時計算DMAX:

pYYBAGIxbhGAAF8IAAAJhoDFsmM295.png

非連續模式時計算DMAX:

poYBAGIxbhGAOlnCAAAKLYBuCFE118.png

其中,設定CR5842外接功率MOSFET漏極和源極VDS=10V。

5、用產品手冊選擇磁芯材料,確定ΔB大小

選擇有磁芯材料應該考慮高Bs,低損耗及高ui材料,還要結合成本考量;見意選項用PC40以上的材質。為了防止出現瞬態飽和效應以低ΔB設計:

pYYBAGIxbhKAM5XJAAALAoHeIzU925.png

式中:ΔB為最大磁通密度擺幅,Bs為飽和磁通密度,Br為剩磁,BM為最大磁通密度,一般取在0.2~0.3范圍之內,若BM>0.3T,需增加磁芯的橫截面積或增加初級匝數NP,范圍之內。如BM<0.2T,就應選擇尺寸較小的磁芯或減小初級匝數NP值。

6、確定合適的磁芯

實際上,磁芯的初始選擇肯定是很粗略的,因為變量太多了。選擇合適磁芯的方法之一是查閱制造商提供的磁芯選擇指南。如果沒有可參考資料,可采用下面作為參考。

poYBAGIxbhOAVfI-AAANDkcxUqg760.png

傳遞功率:

pYYBAGIxbhOAU0TgAAAHYx9nl5A057.png

電流密度:

poYBAGIxbhSAdDjbAAAIPzaHgKs871.png

繞組系數:

pYYBAGIxbhSABnTwAAAHB30EBj4117.png

式中,AP單位為mm4,Aw為窗口面積,Ae為磁芯的截面積,如圖2.3。ΔB為正常操作狀態下的最大磁通密度(單位:特拉斯(T))。為了防止磁芯因高溫而瞬間出現磁飽和,對于大多數功率鐵氧體磁芯的尺寸越大Ae越高,所做的功率就越大。

poYBAGIxbhSAIGkUAAAL2UZO3n8721.png

圖2.3:磁芯窗口面積和截面積

7、估算DCM/CCM臨界電流IOB

pYYBAGIxbhWALsLJAAAIFxf_67Y833.png

8、計算初級繞組與次級繞組匝數比

poYBAGIxbhWAbiHuAAASO5WlmWc152.png

其中,NP和NS分別為初級側和次級側匝數。VO為輸出電壓,VF為二極管正向電壓:對超快速PN結二極管選取0.7V,肖特基二極管選取0.5V。VDCMIN為最小輸入直流電壓,DMAX為設置的最大占空比, VOR為反射電壓。

9、計算DCM/CCM臨界時副邊峰值電流ΔISB:

pYYBAGIxbhWAWh8iAAAHuVf99R0007.png

10、計算CCM狀態下副邊峰值電流ΔISP:

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11、計算CCM狀態時原邊峰值電流ΔIPP:

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12、計算副邊電感LS及原邊電感LP:

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由于此電感值為臨界電感,若需要電路工作于CCM則可增大此電感值,若需要工作于DCM則可適當調小此電感值。

13、確定原邊最小NP匝數與副邊NS匝數:

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其中單位分別為特拉斯、安培、微亨、平方厘米,,如無參考數據,則使用

poYBAGIxbheANYSRAAAGPAL741A203.png

以特拉斯(T)為單位。

14、次級繞組和輔助繞組

初級繞組與次級繞組匝數比:

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其中,NP和NS分別為初級側和次級側匝數。VO為輸出電壓,VD為二極管正向電壓:對超快速PN結二極管選取0.7V,肖特基二極管選取0.5V。

然后確定正確的NS,使得最終的NP不得小于NP,MIN。有的時候最終的NP比NP,MIN大得多,這就需要更換一個大的磁芯,或者在無法更換磁芯時,則通過增加KP值來減小LP,這樣,最終的初級側匝數也會減小。

輔助繞組匝數

poYBAGIxbhiAXQ0jAAAIjQW2nPQ834.png

其中,VDD為輔助繞組整流后的電壓,VDB為偏置繞組整流管正向電壓;

考慮到系統在滿載和空載轉變瞬間,由于能量瞬間導致VDD下沖誤觸發UVLO,在系統允許的輸入電壓范圍內且輸出為空載時,建議VDD按13V來計算。

確定磁芯氣隙長度:

pYYBAGIxbhmAGMmeAAAMPLlfqvo080.png

其中,Lg單位為毫米,Ae單位為平方厘米,AL為無間隙情況下的AL值,單位為納亨/圈2,LP單位為微亨。

通常不推薦對中心柱氣隙磁芯使用小于0.1 mm的值,因為這樣會導致初級電感量容差增大。如果您需要使用小于0.1 mm的Lg值,請咨詢變壓器供應商以獲得指導。

15.根據有效值電流來確定每個繞組的導線直徑。

當導線很長時(>1m),電流密度可以取5A/mm2。當導線較短且匝數較少時,6~10A/mm2的電流密度也是可取的。應避免使用直徑大于1mm的導線,防止產生嚴重的渦流損耗并使繞線更加容易。對于大電流輸出,最好采用多股細線并繞的方式繞制,減小集膚效應的影響。

檢查一下磁芯的繞組窗口面積是否足以容納導線。所需的窗口面積由以下公式給出:

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式中,AC為實際的導體面積,KF為填充系數。填充系數通常為0.2~0.3。

關于思睿達微電子

思睿達是專注于ADCDACPoE和DC / DC 芯片級解決方案的高科技企業,目前同步推廣啟臣微全系列產品,希望將啟臣15年在電源行業這份積淀,這份堅持發揚光大。思睿達同時也可以提供芯片級定制服務。

審核編輯:符乾江

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