第4章开关电源中的高频磁元件的设计.ppt

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4.3.3正激变换器的磁芯尺寸计算 将式(5-12)代入式(5-10),考虑到j =400A/cm2,得到 或 式中 Po ——变换器输出功率(W); Ae ——磁芯截面(cm2); AW——磁芯窗口面积(cm2); fS ——变压器工作频率(Hz)。 5-14 5-13 目录 4.1磁性材料的概述 4.2 磁性材料及铁氧体磁性材料 4.3高频变压器设计方法 4.3.1匝数和匝比选取 4.3.2高频变压器磁芯选择 4.3.3正激变换器磁芯尺寸计算 4.3.4推挽变换器磁芯尺寸计算 4.3.5半/全桥变换器磁芯尺寸计算 4.3.6 常见磁芯的结构参数 4.3.7线圈 4.3.8集肤效应 4.3.9计算线圈电流有效值 4.3.10线圈导线的选择 4.3.11变压器设计基本步骤 4.3.12单端正激变压器的电路和波形 4.3.4推挽变换器的磁芯尺寸计算 推挽功率变换器实际是两个正激变换器组合而成的。假设条件与正激一样:η=0.8,2Dmax=0.4×2=0.8。同时初级电流的有效值与平均值的关系Idc=1.58I。因此有 5-15 仍假定充填系数为0.4。初、次级电流密度相同。初级和次级线圈各占骨架窗口一半。初级有两个线圈,由式5-11有 或 5-16 目录 4.1磁性材料的概述 4.2 磁性材料及铁氧体磁性材料 4.3高频变压器设计方法 4.3.1匝数和匝比选取 4.3.2高频变压器磁芯选择 4.3.3正激变换器磁芯尺寸计算 4.3.4推挽变换器磁芯尺寸计算 4.3.5半/全桥变换器磁芯尺寸计算 4.3.6 常见磁芯的结构参数 4.3.7线圈 4.3.8集肤效应 4.3.9计算线圈电流有效值 4.3.10线圈导线的选择 4.3.11变压器设计基本步骤 4.3.12单端正激变压器的电路和波形 4.3.4推挽变换器的磁芯尺寸计算 由式5-9得到 5-17 考虑到式5-16,得到 5-18 目录 4.1磁性材料的概述 4.2 磁性材料及铁氧体磁性材料 4.3高频变压器设计方法 4.3.1匝数和匝比选取 4.3.2高频变压器磁芯选择 4.3.3正激变换器磁芯尺寸计算 4.3.4推挽变换器磁芯尺寸计算 4.3.5半/全桥变换器磁芯尺寸计算 4.3.6 常见磁芯的结构参数 4.3.7线圈 4.3.8集肤效应 4.3.9计算线圈电流有效值 4.3.10线圈导线的选择 4.3.11变压器设计基本步骤 4.3.12单端正激变压器的电路和波形 4.3.4推挽变换器的磁芯尺寸计算 面积乘积为: 式中 Po ——变换器输出功率(W); Ae ——磁芯截面(cm2); AW——磁芯窗口面积(cm2); fS ——变压器工作频率(Hz)。 比较式5-17和5-13可见,相同磁芯、频率和电流密度条件下,推挽比正激输出功率大一倍。 5-19 目录 4.1磁性材料的概述 4.2 磁性材料及铁氧体磁性材料 4.3高频变压器设计方法 4.3.1匝数和匝比选取 4.3.2高频变压器磁芯选择 4.3.3正激变换器磁芯尺寸计算 4.3.4推挽变换器磁芯尺寸计算 4.3.5半/全桥变换器磁芯尺寸计算 4.3.6 常见磁芯的结构参数 4.3.7线圈 4.3.8集肤效应 4.3.9计算线圈电流有效值 4.3.10线圈导线的选择 4.3.11变压器设计基本步骤 4.3.12单端正激变压器的电路和波形 4.3.5半桥和全桥变换器的磁芯尺寸计算 仍然假定在最低输入电压时,最大占空比为0.8,晶体管最大导通时间为0.8T/2。效率为0.8。线圈铜充填系数为0.4。其余符号与推挽、正激一致。 半桥变压器初级线圈正向和反向对称流过电流,初级电流有效值为 或 则输出功率 5-20 5-21 目录 4.1磁性材料的概述 4.2 磁性材料及铁氧体磁性材料 4.3高频变压器设计方法 4.3.1匝数和匝比选取 4.3.2高频变压器磁芯选择 4.3.3正激变换器磁芯尺寸计算 4.3.4推

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