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110W反激變壓器設(shè)計(jì)例子

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110W反激變壓器設(shè)計(jì)例子

假定為在第二部份中的110W反激直插電源適配器變換器設(shè)計(jì)變壓器。

 

步驟1,選擇磁心尺寸

需要的輸出功率是110w,假定副效率為典型的8%(僅考慮輸出二極管和變壓器損耗),則變壓器傳遞的功率為130W。

沒有簡(jiǎn)單的基本公式計(jì)算變壓器尺寸和功率額定值,選擇時(shí)要考慮大量的因數(shù),其中重要的是磁心材料的性質(zhì),變壓器的形狀(即表面積對(duì)體積的比率),表面的輻射特性允許的溫升、以及變壓器工作環(huán)境。

許多制造商提供了特性圖,為特殊磁心設(shè)計(jì)給出尺寸選擇的推薦,這些選擇推薦通常是針對(duì)對(duì)流冷卻且基于典型的工作頻率及設(shè)定溫升,一定要選擇為變壓器設(shè)計(jì)的鐵氧體,它們具有高飽和度、低剩余磁通密度、工作頻率下的低損耗以及高居里溫度的優(yōu)點(diǎn),對(duì)于反激變換器來說,高導(dǎo)磁率不是重要因數(shù),因?yàn)殍F氧體材料總是要有氣隙。

圖是西門子N27硅鐵氧體材料在20kHz工作頻率,30K溫升時(shí)的推薦圖表可是大部分的真實(shí)環(huán)境沒有大氣,或者因?yàn)榭臻g受限而使用強(qiáng)迫風(fēng)冷時(shí),實(shí)際溫升較大因此針對(duì)這些影響要作出修正,制造商通常給出的圖表是關(guān)于他們自己所選的磁心及材料的,在大多數(shù)情況下,使用在第三部分45節(jié)提到的“面積一矢量積”計(jì)算方法。

 110W反激變壓器設(shè)計(jì)例子

 

該例中,使用圖2。2。2中的圖表得到了磁心尺寸初始選擇。反激變換器的容許功率為130W,在圖中對(duì)應(yīng)為“E42/20”(圖中對(duì)應(yīng)的是20kHz工作頻率;30kHz時(shí),磁心的額定功率會(huì)高些)。

圖中顯示了N27鐵氧體(一種典型的變壓器材料)的靜態(tài)磁化曲線。


直插電源適配器常用設(shè)計(jì)方法

在以下設(shè)計(jì)中,分別考慮施加于原邊的交流和直流電壓。使用這種方法,很明顯,所加的交流電壓、頻率、磁心尺寸和磁心材料的較大磁通密度控制了較小的原邊匝數(shù),而不管磁心導(dǎo)磁率、氣隙大小、DC電流或所需的電感。

應(yīng)該注意,開始階段原邊電感不是被考慮的變壓器設(shè)計(jì)參數(shù)。理由是電感控制的是電源適配器的工作模式,這不是變壓器設(shè)計(jì)的主要需求,因此電感將在設(shè)計(jì)的后期考慮。進(jìn)一步尺寸按較小變壓器當(dāng)鐵氧體材料用于60kHz頻率以下時(shí),下面的設(shè)計(jì)方法對(duì)于所能量傳遞方式。如果損耗給出了較大的電感。因此,由于大電感變壓器通常工作較小直流極化的需求下只要簡(jiǎn)單地增加磁心氣隙就可得濾量傳遞方需到,因此可減小電感,這并不影原來的器設(shè)計(jì)。

當(dāng)鐵氧體材料用于30kHz頻率以下時(shí),發(fā)現(xiàn)較小的銅損耗超過磁心損耗。因此如果使用較大的磁通密度,會(huì)得到較大(不是較優(yōu))的效率。增加B可有較小的匝數(shù)和鈉A,在這種條件下,該設(shè)計(jì)稱為“飽和限制”。在頻率較高或使用效率較低的磁心材料時(shí),磁心損耗將成為主要因數(shù),這種情況磁通密度值較低,匝數(shù)增加,該設(shè)計(jì)稱為“磁心損耗限制”。第一種情況限制了設(shè)計(jì)效率,由于優(yōu)化效率需要磁心損耗和銅損耗幾乎相等,故不能實(shí)現(xiàn)。


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| 發(fā)布時(shí)間:2018.09.22    來源:電源適配器廠家
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