版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、.工程师必备:变压器绕制工艺秘笈电源网讯 许多的工程师对变压器的绕制工艺把握不准,导致做出来的产品,反复的调试才能符合初始的设计参数要求,变压器的工艺设计涉及到的东西很多,下面我就这个问题向达家介绍一下各种绕制工艺对电源各项参数的影响, 希望能对大家有锁帮助。要想把变压器设计好, 首先就需要选择好变压器, 变压器的选择受到很多的因素制约,首先,需要计算好变压器的Ap 值,得到 Ap 值之后,我们就要根据电源的结构尺寸来初步选择变压器,包括变压器的高度, 宽度以及长度。 当电源的整体高度有限制时,就需要考虑扁平型的变压器,卧式变压器是首选。常见的有 EE 系列, EC系列, ER系列的卧式变压器
2、, EF系列与 EFD系列变压器;如果是超薄的适配器与 LED日光灯内置电源,可以考虑平面变压器。 而如果 PCB的空间有限,应该选择 PQ,RM,或者罐形磁芯,因为这些磁芯的截面积大,占用空间小,可以输出更大的功率其次,在选择变压器的时候我们要根据电路的参数与侧重点不同, 而选择不同的变压器。比如,在反激电源中, 我们希望漏感越小越好, 因为漏感大小会影响功率器件的电压与电流应力, 同时对 EMC也有不可忽视的影响, 那么我们就找对漏感控制有利的变压器,如 PQ型, RM型,以及 ERL型的变压器,再加上合理的绕法,可以将漏感控制在 3%以下。又如 LLC电源,我们希望用变压器的漏感来作为谐
3、振电感,所以我们需要刻意加大漏感,选用分槽的骨架来绕制比较理想。再次,在选择变压器的时候, 要考虑到成本与通用性。 成本不仅仅是每个企业老板关心的问题, 同样是我们广大研发工程师最纠结的问题, 除非是少数军品级别或高档不计成本的电源, 我们在设计的时候要在性能参数与成本之间找到一个平衡点,不要刻意去追求某个参数而忽略带来的成本影响, 有时哪怕每个变压器增加几分钱的成本,如果批量起来,都是不可忽略的一笔开支。除非由于商业因素的考虑, 希望自己的产品不被其它的厂商所抄袭, 一般不考虑私模或偏门的变压器磁芯与骨架, 因为量产的时候, 供货的渠道与周期都会受到很大的制约,而通用的磁芯, 无论在价格上还
4、是在供货渠道与周期都有很大的可选择性。看以下图片:.选择变压器的时候,还要考虑到为了符合安规标准, EMC性能。首先,要考虑变压器骨架的绕线宽度, 变压器为了符合安规中的爬电就离要求, 一般都要在绕组边上加 3mm的挡墙,那么这就缩小了变压器骨架的可用绕线宽度; 而如果不加挡墙的话,就需要使用三重绝缘线, 而三重绝缘线的外径一般比内部的铜线直径大0.2mm,那么,同样的窗口面积,绕线的匝数相当于减少了。其次,要考虑变压器骨架的槽深, 有时为了 EMC,需要在变压器内部加入屏蔽层,有些用细线绕, 有的用铜箔绕, 这些绕组无疑会增加绕组的层数, 也就是说可用于绕制变压器其他绕组的槽深就减少了。.选
5、择变压器要考虑到绕组装配工艺的影响很多的工程师在设计变压器的时候, 没有考虑到装配工艺, 往往会出现这样的情况:变压器计算好之后,把参数发给变压器厂做样;然后,变压器厂工程师打电话说绕不下,磁芯太紧,不好装配,不利于量产;最后不得不修改变压器参数;这样无疑会延缓项目的进度。 所以在设计之初, 我们就要考虑到变压器磁芯窗口的误差,以及绕线工艺、绝缘 TAPE的厚度等因素,这些因素都会影响变压器的装配;我们在计算时应该对这些因素给予充分考虑,留有一定的余量。变压器的绕制方法与注意事项普通分层绕法:一般的单输出电源,变压器分为 3 个绕组,初级绕组 Np,次级绕组 Ns, 辅助电源绕组 Nb;当实用
6、普通分层绕法时,绕制的顺序是: Np-Ns-Nb ,当然也有的是采用 Nb-Ns-Np 的绕法,但不常用。此种绕法工艺简单,易于控制磁芯的各种参数,一致性较好,绕线成本低,适用于大批量的生产, 但漏感稍大, 故适用于对漏感不敏感的小功率场合, 一般功率小于 10W的电源中普遍实用这种绕法三明治绕法三明治绕法久负盛名, 几乎每个做电源的人都知道这种绕法, 但真正对三明治绕法做过深入研究的人, 应该不多。 相信很多人都吃过三明治, 就是两层面包中间夹一层奶油。 顾名思义,三明治绕法就是两层夹一层的绕法。 由于被夹在中间的.绕组不同,三明治又分为两种绕法:初级夹次级,次级夹初级。先来看第一种,初级夹
7、次级的绕法(也叫初级平均绕法)如上图,顺序为 Np/2,Ns,Np/2,Nb ,此种绕法有量大优点,由于增加了初次级的有效耦合面积, 可以极大的减少变压器的漏感,而减少漏感带来的好处是显而易见的:漏感引起的电压尖峰会降低,这就使MOSFET的电压应力降低,同时,由 MOSFET与散热片引起的共模干扰电流也可以降低,从而改善EMI;由于在初级中间加入了一个次级绕组, 所以减少了变压器初级的层间分布电容,而层间电容的减少,就会使电路中的寄生振荡减少,同样可以降低 MOSFET与次级整流管的电压电流应力,改善 EMI。第二种,次级夹初级的绕法(也叫次级平均绕法).如上图,顺序为 Ns/2,Np,Ns
8、/2,Nb 。当输出是低压大电流时,一般采用此种绕法,其优点有二:1、可以有效降低铜损引起的温升:由于输出是低压大电流,故铜损对导线的长度较为敏感,绕在内侧的 Ns/2 可以有效较少绕线长度, 从而降低此 Ns/2 绕组的铜损及发热。外层的 Ns/2 虽说绕线相对较长,但是基本上是在变压器的外层,散热良好故温度也不会太高。2、可以减少初级耦合至变压器磁芯高频干扰。 由于初级远离磁芯, 次级电压低,故引起的高频干扰小。我们大家来进一步深入讨论下这个三明治绕发对EMI 的影响。首先,我们来看初级夹次级的绕法,我们知道,变压器的初级由于电压较高,所以绕组较多,一般要超过 2 层,有时甚至达到4-5 层,这就给变压器带来一个分布参数- 层间电容,形成原理相信大家都清楚,我就不多解释了。当MOSFET关断的时候,变压器的漏感与 MOSFET的结电容以及变压器的层间电容会产生振动,幅度达到几十甚至超过一百 V,这对 MOSFET与 EMI 来说都是不允许的,所以,我们增加 RCD 吸收来抑制这个振荡,达到保护 MOSFET与改善 EMI 的目的。.上图即为反激电源MOSFET的 Vds 波形从这个角度来说,三明治绕法是可以在一定程度
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《我好你也好》教学课件-2025-2026学年南大版初中心理健康八年级全一册
- 初中美术教研组工作计划
- 城市轨道交通运营管理电子教案 2-1 客流调查
- 湖北省鄂州市华容高级中学等校2025-2026学年高一下学期4月联考语文试卷(含答案)
- 学生作业报备表
- 一年级春季素质安全教育计划
- 癫痫持续状态的临床观察与护理
- 眩晕的康复训练方案
- 护理妇产科患者护理
- 颅脑外伤患者的护理查房
- GB/T 1040.1-2025塑料拉伸性能的测定第1部分:总则
- 《基于ESP8266和芯片和光学指纹模块的智能门禁系统设计6100字(论文)》
- 2024-2025学年人教版(2024)七年级英语下册Unit 5 Here and now Section A 1a ~ pronunciation 教案
- 2025年中央纪委国家监委驻中国国家铁路集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 《公路波纹钢结构涵洞标准图集》(征求意见稿)
- 企业并购的机遇与挑战分析
- 射线检测专业知识考试题库(含答案)
- 2024年全国统一高考数学试卷(理科)甲卷含答案
- 湖北省襄阳市2023-2024学年小升初语文试卷(含答案)
- 黑龙江省建筑工程施工质量验收标准(建筑地面工程)
- 第八课 良师相伴 亦师亦友
评论
0/150
提交评论