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文档简介
1、变压器的输入电压为DC 27V,波动在3V,三倍压整流输出(即点out处)的输出电压为-900V,输出电流5mA,开关频率f33.3kHz,效率至少在80以上。电路拓扑结构为反激式变换电路,倍压整流电路见下图: 设计: 输出功率 由三倍压整流电路可知,其中二极管(R3000)的导通压降为3V 。 由输出电压的波动可得,。 下面设计为变压器工作在恒压状态(即电流连续模式)。1、如果效率设为80,则变压器传输的功率。2、计算:原边绕组开关管的最大导通时间对应于最低输入电压和最大负载时发生。假设D0.5,工作频率为33.3kHz。3、最低直流输入电压为24V4、选择工作时磁通密度值(振幅)已知,EF
2、D20的磁芯有效参数为31mm2 ,饱和磁感应强度为350mT(即3500GS)。当工作频率为33.3kHz时,60的饱和值:350×60210mT,取200mT。5、计算原边匝数因为作用电压是一个方波,一个导通期间的伏秒值与原边匝数关系式中,原边匝数原边所加直流电压()导通时间()交变工作磁通磁芯有效面积(mm2)计算得:(匝)6、计算副边匝数输出电压,整流二极管压降为3V,绕组压降为1V,则副边绕组电压值为30531309V。原边绕组每匝伏数(伏/匝)所以(匝)7、计算选定匝数下的占空比辅助输出绕组匝数新的每匝的反激电压是(伏/匝)8、确定磁芯气隙的大小 由文献知,带气隙的磁芯在
3、一个更大的磁场强度H值下才会产生磁饱和,因此磁芯可经受一个更大的直流成分。另外,当H0时,更小,磁芯的磁感应强度B有一个更大的可用工作范围。最后,有气隙时,导磁能力降低,导致每匝的电感量减少,绕组总电感值减少,但气隙的存在减少磁芯里的直流成分所产生的磁通。实际设计工作是通过气隙大小调整来选定能量的传递方式的,其一完全能量传递方式。这种方式传递同样的能量,峰值电流是很高的。工作中开关管、输出二极管和电容器产生在最大的损耗,且在变压器自身产生最大的铜耗()。其二是N不完全能量传递方式。此时,具有一个低电流斜率,这是电感较大的缘故。尽管这种工作方式损耗较小,但是大的磁化直流成分和高的磁滞将使大多数铁
4、磁物质产生磁饱和。其三是一个较好的折中方法。它的峰值电流大小适中,峰值与直流有效值的比也比较适中。当经调整气隙,使在合适的气隙大小下,就能得到这一传递方式。工作中噪声较小,效率也合理。9、气隙的计算使用图1113,原边电感可通过电流波形图的斜率按下式求出在图1113(c)中,设取,则时间内电流平均值在周期的平均输入电流相应的值为在期间电流变化量,带入求出原边电感气隙式中,气隙长度(mm)原边匝数磁芯面积(mm2)原边电感(mH)所以10、检测磁芯磁通密度和饱和区间1)方法1、已知EFD20的相关参数:AL1200nH/N2,Ae31mm2,Le=47mm与设定值符合。2)方法2、交流磁通产生磁感应强度变化幅值 假设磁芯所有磁阻都集中在气隙中,显然作为一个比较保守的结果,可求得一个较高的直流磁感应强度。此值允许使用一个简单的公式式中,(H/m)原边线圈匝数有效的直流电流,开始导通时的电流幅值(A)气隙长度(mm)直流作用的磁感应强度(T)交流和直流磁感应强度之和得到磁感应强度最大值检查100时的磁芯材料特性的边界可知,3
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