开关电源变压器绕组线圈.ppt

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1、1载流导体单圆导线直流磁场导体内磁场导体外磁场两根导体外磁场IHx02气隙磁芯线圈磁场xH0llavlg因为忽略磁芯磁压降xa气隙磁场强度3高频电流流过单导线时集肤效应高频电流流过导体,电流产生的高频交变磁通在导体内产生高频涡流,使得导体内从中心到外表电流分布不均,表面电流密度大,中心电流密度小-集肤效应。集肤深度:J0.3681.000Δ20度和100度铜导线Δ分别为4集肤效应的结果减少了导体有效截面积,导线电阻增大,增加了交流损耗。以圆导线为例,交流电阻增加的倍数:低频时,FR近似等于1,导线损耗为I-电流有效值;高频时导线损耗:Idc

2、-电流平均值,即直流分量;-交流分量电流有效值;Rac=RdcFR5变压器的漏感概念abclHxH1磁场存储能量磁场也可以表示为或x6减少漏感的措施较少的匝数N,宽窗口l,较小窗口高度。分段线圈,‘三明治’安排。但有限制。(a)(b)(c)(d)普通磁芯(e)(f)(g)平面磁芯7相邻高频线圈中的涡流-临近效应相反方向电流相同方向电流IAIAIBIBφBφAφBφA电流趋向内表面电流趋向外表面8多层线圈的临近效应HxH1++++++++++++++++电流趋向内表面第一层在内表面流通,第二层导线中间没有电流,也没有磁场,因此在第二层外表面必

3、须与第一层内表面相同电流的涡流,因此第二层内表面两倍外表面电流。如果有第三层,……9根据集肤深度第一层交流电阻为Rac1=FR1Rdc交流损耗第二层交流电阻:FR2=5第二层交流损耗多层中损耗与电流平方成正比,相当于电阻增加。第n层为n层线圈总交流电阻增加的倍数10h=0.86d直径d的圆导线铜带带厚D层数pDowell曲线11减少交流电阻方法减少层数:采用分段交错绕。与减少漏感是一致的。采用多股绞线-利兹线。但是多股绞线的单股直径仅小于2Δ是远远不够的。当采用利兹线或铜带时,一般应当做到FR接近1.6就可以了。Dowell曲线是正弦波电流

4、结果,开关电源中非正弦高频电流引起的损耗更大。工程上只是近似计算,最终由温升决定。12线圈设计举例:初级电流中值Ia=20A,占空度为D=0.5,工作频率为90kHz,共10匝。磁芯窗口宽度l=24mm.选择导线尺寸。TonTIa直流分量Idc=DIa=10A总有效值I=交流分量选择电流密度j=4A/mm2,需要的导线截面积根据导线截面积,导线有多种选择:单股圆导线,2Δ多股线,利兹线和铜带,希望最小的铜损耗。13采用单股圆导线,裸线直径d=1.8mm,带漆直径d=1.92mm,90kHz集肤深度Δ=0.254mm。Q=5.7、单层,由Do

5、well曲线查得FR=5.7,即交流电阻比直流电阻大5.7倍。前面计算直流分量与交流分量相等,交流电阻比直流大5.7倍,交流损耗太大,不能接受,试试采用d<2Δ=0.508mm。我们采用d=0.47mm14直径d=0.47mm的圆导线,截面积A=0.159mm2,2.5mm2需要约16股,绞线。16股绞线相当于4×4,4层和计算出Q=1.38,从Dowell曲线查得FR=8。比单股交流电阻还大。层数增加交流电阻增加,比面积增加使得电阻减少影响更大。选择利兹线:0.18×100,相当于10×10,10层,Q=0.57,查得FR=1.9。这比1

6、6股好多了,但还比较大,有两个办法:选择单股更细的导线,或股数更多的更细导线。15选择铜带:采用宽度b=20mm,厚0.125mm,10匝 即10层。Q=0.125/0.254=0.5查得FR=1.7,如果取厚度0.1mm,直流电阻增加20%,Q由0.5减少到0.4,FR由1.7减少到1.3,交流电阻减少24%。本例中交流分量有效值与直流相等,总损耗下降,体积也减少。 如果将初级分成两段,将次级夹在中间,相当于5层,FR=1.2如果前面的利兹线,50×0.18,将次级夹在中间,相当于7层,Q=0.57,FR=1.616线圈损耗线圈的交流损耗

7、与直流损耗直流电阻交流电阻直流损耗交流损耗线圈损耗17被动损耗1.电磁屏蔽Δ/32.不工作线圈合理安排线圈3.外屏蔽中柱气隙4.气隙边缘磁通a.分段气隙;b.磁粉芯气隙;c.避开气隙;d.反激变压器;交流滤波电感N11N21N22N1218线圈绝缘:Tmax有7个等级Y-95℃,A-105℃,E-120℃,B-130℃,F-155℃,H-180℃,C->180℃温升:ΔT=Tmax-Ta温升测量:电阻法热电偶法热阻:Rth=ΔT/P这里P=Pc+Pw或19C绕法线圈电容Z绕法分段绕法阶梯绕法

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