推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算

发布者:Xiaohan521最新更新时间:2024-10-22 来源: 21ic关键字:推挽式  开关电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器的次级线圈会同时被两个初级线圈所产生的磁场感应,因此,变压器的次级线圈同时存在正、反激电压输出;推挽式开关电源有多种工作模式,如:交流输出、整流输出、直流稳压输出,等工作模式,各种工作模式对变压器的参数要求会有不同的要求。


推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算

由于推挽式变压器的铁心分别被流过变压器初级线圈N1绕组和N2两个绕组的电流轮流进行交替励磁,变压器铁心的磁感应强度B,可从负的最大值-Bm,变化到正的最大值+Bm,因此,推挽式变压器铁心磁感应强度的变化范围比单激式变压器铁心磁感应强度的变化范围大好几倍,并且不容易出现磁通饱和现象。


推挽式变压器的铁心一般都可以不用留气隙,因此,变压器铁心的导磁率比单激式变压器铁心的导磁率高出很多,这样,推挽式变压器各线圈绕组的匝数就可以大大的减少,使变压器的铁心体积以及变压器的总体积都可以相对减小。


推挽式开关电源变压器的计算方法与前面正激式或反激式开关电源变压器的计算方法大体相同,只是对变压器铁心磁感应强度的变化范围选择有区别。对于具有双向磁极化的变压器铁心,其磁感应强度B的取值范围,可从负的最大值-Bm变化到正的最大值+Bm。


关于开关电源变压器的计算方法,请参考前面“1-6-3.正激式变压器开关电源电路参数计算”中的“2.1 变压器初级线圈匝数的计算”章节中的内容。

根据(1-95)式:


推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算

(1-150)式和(1-151)式就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1或N2绕组的最少匝数,S为变压器铁心的导磁面积(单位:平方厘米),Bm为变压器铁心的最大磁感应强度(单位:高斯);Ui为加到变压器初级线圈N1绕组两端的电压,单位为伏;τ = Ton,为控制开关的接通时间,简称脉冲宽度,或电源开关管导通时间的宽度(单位:秒);F为工作频率,单位为赫芝,一般双激式开关电源变压器工作于正、反激输出的情况下,其伏秒容量必须相等,因此,可以直接用工作频率来计算变压器初级线圈N1绕组的匝数;F和τ取值要预留20%左右的余量。式中的指数是统一单位用的,选用不同单位,指数的值也不一样,这里选用CGS单位制,即:长度为厘米(cm),磁感应强度为高斯(Gs),磁通单位为麦克斯韦(Mx)。

1-8-1-4-2.推挽式开关电源变压器初、次级线圈匝数比的计算

A)交流输出推挽式开关电源变压器初、次级线圈匝数比的计算

推挽式开关电源如果用于DC/AC或AC/AC逆变电源,即把直流逆变成交流输出,或把交流整流成直流后再逆变成交流输出,这种逆变电源一般输出电压都不需要调整,因此电路相对比较简单,工作效率很高。

用于逆变的推挽式开关电源一般输出电压都是占空比等于0.5的方波,由于方波的波形系数(有效值与半波平均值之比)等于1,因此,方波的有效值Uo与半波平均值Upa相等,并且方波的幅值Up与半波平均值Upa也相等。所以,只要知道输出电压的半波平均值就可以知道有效值,再根据半波平均值,就可以求得推挽式开关电源变压器初、次级线圈匝数比。

根据前面分析,推挽式变压器开关电源的输出电压uo,主要由开关电源变压器次级线圈N3绕组输出的正激电压来决定。因此,根据(1-128)、(1-129)、(1-131)其中一式就可以出推挽式变压器开关电源的输出电压的半波平均值。由此求得逆变式推挽开关电源变压器初、次级线圈匝数比:

n=N3/N1 =Uo/Ui =Upa/Ui —— 变压比,D为0.5时 (1-152)

(1-152)式就是计算逆变式推挽开关电源变压器初、次级线圈匝数比的公式。式中,N1为开关变压器初级线圈两个绕组其中一个的匝数,N3为变压器次级线圈的匝数,Uo输出电压的有效值,Ui为直流输入电压,Upa输出电压的半波平均值。

(1-152)式还没有考虑变压器的工作效率,当把变压器的工作效率也考虑进去时,最好在(1-152)式的右边乘以一个略大于1的系数。

B)直流输出电压非调整式推挽开关电源变压器初、次级线圈匝数比的计算

直流输出电压非调整式推挽开关电源,就是在DC/AC逆变电源的交流输出电路后面再接一级整流滤波电路。这种直流输出电压非调整式推挽开关电源的控制开关K1、K2的占空比与DC/AC逆变电源一样,一般都是0.5,因此,直流输出电压非调整式推挽开关电源变压器初、次级线圈匝数比可直接利用(1-152)式来计算。即:

n=N3/N1 =Uo/Ui =Upa/Ui —— 次/初级变压比,D为0.5时 (1-152)

不过,在低电压、大电流输出时,一定要考虑整流二极管的电压降。

C)直流输出电压可调整式推挽开关电源变压器初、次级线圈匝数比的计算

直流输出电压可调整式推挽开关电源的功能就要求输出电压可调,因此,推挽式变压器开关电源的两个控制开关K1、K2的占空比必须要小于0.5;因为推挽式变压器开关电源正反激两种状态都有电压输出,所以在同样输出电压(平均值)的情况下,两个控制开关K1、K2的占空比相当于要小一倍。当要求输出电压可调范围为最大时,占空比最好取值为0.25。根据(1-140)和(1-145)式可求得:


推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算

(1-153)和(1-154)式就是计算直流输出电压可调整式推挽开关电源变压器初、次级线圈匝数比的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1或N2绕组的匝数,N3为变压器次级线圈的匝数,Uo直流输出电压,Ui为直流输入电压。


关键字:推挽式  开关电源  变压器 引用地址:推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算

上一篇:推挽式开关电源具有哪些优点
下一篇:可穿戴设备市场:“第二耳机”需求兴起,AI技术持续加持

推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:31

开关电源中PCB板的物理设计技术
在LED开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,可能会导致PCB辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:   一、从原理图到PCB板的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。   二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。   焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中PCB板的物理设计技术
开关电源产生电磁干扰的跳变过冲对频谱的影晌
  在开关电路中,由于布线不当而在开关管两端引起电压过冲是经常有的事。图1(a)是一台开关电源有、无过冲的开关电压波形(这里只画出了脉冲的前沿),图(b)则是相应的有、无过冲电压跳变波形的幅频谱,由此图可知,过冲除了使开关管承受更高的电压外,还会在较高的频段上产生更强的电磁噪声。   由图(b)可见,当频率达到30MHz时,开关元件的电压跳变产生的干扰强度比低频时下降了约80dB。对于多数小功率开关电源来说,频率低于30MHz的传导干扰是研制和使用它们时最需要考虑的重要问题。   至于非线性元件和主电路开关元件动作时产生的电磁干扰强度两者相比,一般来说,前者产生的电磁干扰强度是次要的,且频率范围也较窄。  图  开
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>产生电磁干扰的跳变过冲对频谱的影晌
基于S3C44B0的高精度直流开关电源设计
引言   近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电源
[单片机]
基于S3C44B0的高精度直流<font color='red'>开关电源</font>设计
开关电源的几种热设计方法分享
开关电源 已普遍运用在当前的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断地提高。但它们工作时会产生大量的热量,如果不能把这些热量及时地排出并使之处于一个合理的水平将会影响开关电源 的正常工作,严重时会损坏开关电源,本文就针对提高开关电源工作的可靠性,分享几种在开关电源设计中热设计的方法。 为了将发热器件的热量尽快地发散出去,一般从以下几个方面进行考虑: 使用 散热 器、冷却 风扇 、金属pcb、散热膏等。在实际设计中要针对客户的要求及最佳费/效比合理地将上述几种方法综合运用到电源的设计中。 由 于半导体器件所产生的热量在开关电源中占主导地位,其热量主要来源于半导体器件的开通、关断及导通损耗,从电路拓扑方式上来讲,采用零开关变换拓扑
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的几种热设计方法分享
详解关于电流互感变压器技术要点与选择
电流 互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 长期以来,电流互感 变压器 作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。 在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感 变压器 一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流互
[电源管理]
开关电源电磁干扰分析及抑制
0 引言   近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高d i /d t 和高d v /d t 使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的 EMI抑制方法。 1  开关电源的干扰源分析   开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高d i /d t 和高d v /d t ,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形
[应用]
多路输出开关电源的设计以及实际应用原则
    对现代电子系统,即便是最简单的由单片机和单一I/O接口电路所组成的电子系统来讲,其电源电压一般也要由+5V,±15V或±12V等多路组成,而对较复杂的电子系统来讲,实际用到的电源电压就更多了。目前主要由下述诸多电压组合而成:     +3.3V,+5V,±15V,±12V,-5V,±9V,+18V,+24V、+27V、±60V、+135V、+300V、-200V、+600V、+1800V、+3000V、+5000V     (包括一个系统中需求多个上述相同电压供电电源)等。不同的电子系统,不仅对上述各种电压组合有严格的要求,而且对这些电源电压的诸多电特性也有较严格的要求,如电压精度,电压的负载能力(输出电流),电压的纹
[电源管理]
多路输出<font color='red'>开关电源</font>的设计以及实际应用原则
卓芯微电子推出用于开关电源的PWM控制芯片
卓芯微电子推出的高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片 RCR6002 ,此芯片采用BiCMOS工艺,超低的启动电流(3.7μA)、工作电流( 3mA)和各项优化设计,让系统(含EMI策略)的性能在同类产品中的表现更胜一畴。芯片采用无铅工艺,符合RoHS等各项绝色环保要求。 RCR6002是一款高集成度、低功耗的电流模 PWM控制 芯片,适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接电阻改变PWM的工作频率;在轻载和无负载情况下,芯片自动进入PFM+CRM工作模式,可以有效地减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。 RCR6002具有很低的启动电流,一个1.5M欧
[电源管理]
卓芯微电子推出用于<font color='red'>开关电源</font>的PWM控制芯片
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 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