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文档简介

1、高频变压器的设计 高频变压器制作 脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器。在传统的高频变压器设计中,由于磁芯材料的限制,其工作频率较低,一般在20khz左右。随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化、高频化和大功率化已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积、提高电源输出功率比的关键因素。 随着应用技术领域的不断扩展,开关电源的应用愈来愈广泛,但制作开关电源的主要技术和耗费主要精力就是制作开关变压器的部件。 开关变压器与普通变压器的区别大致有以下几点: (1)电源电压不是正弦波,而是交流方波,初级绕组中电流都是非正弦波。 (2)变压器

2、的工作频率比较高,通常都在几十赫兹,甚至高达几十万赫兹。在确定铁芯材料及损耗时必须考虑能满足高频工作的需要及铁芯中有高次谐波的影响。 (3)绕组线路比较复杂,多半都有中心抽头。这不仅增大了初级绕组的尺寸,增大了变压器的体积和重量,而且使绕组在铁芯窗口中的分布关系发生变化。 图1 开关电源原理图 本文介绍了一款如图1所示的dcdc变换器,输入电压为直流24v,输出电压分别为5v及12v的多路直流输出。要求各路输出电流都在la以上,核心器件是美国unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片uc3842,最高工作频率可达200khz。根据锌锰铁氧体合金的优异电磁性能,通过具

3、体示例介绍工作频率为100khz的高频开关电源变压器的设计及注意事项。 2变压器磁芯的选择与工作点的确定 21 磁芯材料的选择 从变压器的性能指标要求可知,传统的薄带硅钢已很难满足变压器在频率、使用环境方面的设计要求。磁芯的材料只有从坡莫合金、铁氧体材料、钴基非晶态合金和超微晶合金几种材料中来考虑。坡莫合金、钴基非晶态价格高,约为铁氧体材料的数倍,而饱和磁感应强度bs也不是很高,且加工工艺复杂。考虑到我们所要求的电源输出功率并不高,大约为30w,因此,综合几种材料的性能比较,我们还是选择了饱和磁感应强度bs较高,温度稳定性好,价格低廉,加工方便的性价比较低的锌锰铁氧体材料,并选以此材料作为框架

4、的ei28来绕制本例中的脉冲变压器。 22工作点的确定 根据相关资料,ec35输出功率为50w,饱和磁感应强度大约在2000gs左右。买来的磁芯,由于厂家提供的磁感应强度月,值并不准确,可用图2所提供的方式粗略测试一下。将调压器接至原线圈,用示波器观察副线圈输出电压波形。将原线圈的输入电压由小到大慢慢升高,直到示波器显示的波形发生奇变。此时,磁芯已饱和,根据公式: u444fn1 m可推知在工频时的 m值。要求不高时,可根据 测算出的 m,粗略估算出原线圈的匝数, 。 图2 工作点测试示意图 3 变压器主要参数的计算 本例中的变换器采用单端反激式工作方式,单端反激变换器在小功率开关电源设计中应用非常广泛,且多路输出较方便。单端反激电源的工作模式有两种:电流连续模式和电流断续模式。前者适用于较小功率,副边二极管存在没有反向恢复的问题,但mos管的峰值电流相对较大;后者mos管的峰值电流相对较小,但存在副边二极管的反向恢复问题,需要给二极管加吸收电路。这两种工作模式可根据实际需求来选择,本文采用了后者。 设计变压器时大多需要考虑下面问题:变换器频率f(h2);初级电压u1(v),次级电压u2(v);次级电流i2(a);绕组线路参数n1、,n2;温升();绕组相对电压降u;环境温度hj();绝缘材料密度z(gcm3) 1)根据变压器的输出功率选取铁芯,所选取的铁

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