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技术要求:输入电压:
输出电压:
输出电流:
输出功率:
效率η:
输入功率:
一、输入滤波电容计算过程:
上图为整流后滤波电容上电压波形,在最低输入电压下,如果我们想在滤波电容上得到的电压为,则从上图可以得到:
*
()
将电源模块等效为一个电阻负载的话,相当于在时间内电容对恒定功率负载进行放电,电容电压降低()。
**△
其中:
△
关键部分在的计算,,为半个波头,时间比较好算,对于的交流来说,,然后就是计算,其实也很好计算,我们知道交流输入电压的公式为
θ,根据已知条件,,,可以得到θ度,所以*, 。
*
二、变压器的设计过程
变压器的设计分别按照、、两种方式进行计算,其实也是的一种,不同的地方在于的工作频率是随着输入电压输出功率的变化而变化的。
对于变压器磁芯的选择,比较常用的方法就是法,但经过多次具体设计及根据公司常用型号结合,一般可以直接选择磁芯,象这个功率等级的反激,选择的磁芯即可。磁芯的参数如下:,≥
)变压器设计过程:
开关频率选择,最大占空比选择,全范围,则在最低输入电压下,占空比最大,电路工作在状态,根据伏秒平衡,可以得到以下公式,
**(),
从而计算反射电压为
匝比 () 为整流二极管压降
计算初级匝数 Np=
计算副边匝数 ,选择匝,
则原边匝数调整为 *匝
计算辅助绕组匝数,输出电压变化范围按照设计,要求在输出下辅助绕组能正常供电,所以,辅助绕组选择匝。
初级电感量 ***η *(*)
P0η
将各个参数代入,得到值
初级电流峰值:
初级电流有效值:
次级电流有效值:
根据电流有效值,可以选择变压器线径,根据匝数绕电感后,调整气息使电感量满足要求,即可得到合适的变压器。
以下黄色字体部分,是根据提到,对于,变压器的△值可以适当选的大一些,从而降低匝数减小漏感,可以减小尖峰。因此按照△设计的变压器。
开关频率选择,最大占空比选择,全范围,则在最低输入电压下,占空比最大,电路工作在状态,根据伏秒平衡,可以得到以下公式,
**(),
从而计算反射电压为
匝比 () 为整流二极管压降
计算初级匝数 Np=
计算副边匝数 ,选择匝,
则原边匝数调整为 *匝
计算辅助绕组匝数,输出电压变化范围按照设计,要求在输出下辅助绕组能正常供电,所以,辅助绕组选择匝。
初级电感量 ***η *(*)
P0η
将各个参数代入,得到值
初级电流峰值:
初级电流有效值:
次级电流有效值:
根据电流有效值,可以选择变压器线径,根据匝数绕电感后,调整气息使电感量满足要求,即可得到合适的变压器。
)变压器设计过程:
变压器的设计,必须首先确定一个负载点,在该状态下,变压器工作在状态下,如果负载继续增加则进入,如果负载减小,则进入,一般情况下,我会选择最低输入电压下额定负载的为状态。
负载情况下,输出功率为**,因此峰值电流为
,
从这个时刻,如果继续增加负载电流,变压器进入状态,占空比不变,所以,峰峰值电流也就是这个值,因此Δ
满载情况下,输入平均电流
设峰值电流为则 ()×
根据△占的比例,确定△,△△得到△*,选择△为,计算变压器原边匝数
Np=
根据伏秒平衡,可以得到以下公式,
**(),
从而计算反射电压为
匝比 () 为整流二极管压降
副边匝数 ,选择匝,
原边匝数调整为 *
计算辅助绕组匝数,输出电压变化范围按照设计,要求在输出下辅助绕组能正常供电,所以,辅助绕组选择匝。
根据△**,可以得到变压器原边电感值
)模式变压器的设计过程
最低输入电压,最大占空比选择,在最低输入电压情况下,变压器工作在临界模式,则根据伏秒平衡
**(),
*()
*()
匝比 ()()
采用,如果全范围内都工作在状态下,则在同一负载条件下,工作频率只跟随输入电压变化,频率变化比如下:
,
将、、、、代入,可以得到,如果将低压满载工作频率设置在,则高压满载
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