高频开关电源设计与应用
高频开关电源系统的优化设计及应用研究

高频开关电源系统的优化设计及应用研究在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置、控制操作回路、灯光音响信号及事故照明等电源之用,是发电厂和变电站比较重要的设备。
因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高要求。
传统的直流电源多数采用可控硅整流型。
近几年来,我国电网已经全面采用智能化的高频开关电源,这种电源系统具有许多优点:安全、可靠、自动化程度高、具有更小的体积和重量、综合效率高以及噪音低等,大大降低了运行人员的工作量,适应电网发展的需要,值得推广使用。
1 高频开关电源优化设计研究1.1 淘汰线性电源设计相对于传统的线性电源开关设计,高频开关电源在技术上有着明显的优势。
受限,其能够在开关内节省下一定的空间,而这一空间就是传统线性电源中变压器的空间,这样就能够使开关电源的重量更轻、体积更小。
同时高频开关电源在设计上是为了满足不断提高工作频率的要求,因此其能够满足于现代不同设备的功率输出,克服输出波纹过大等诸多问题,使得高频开关电源更加适合现代市场的需求。
1.2 小型化设计趋势随着现代集成技术的发展,各类电子设备在设计和研发的过程中都向着更小、更轻便的方向进行发展,因此各电子设备的小型化设计趋势非常明显。
因此,在对开关电源进行设计的过程中也必须要考虑到其安装设备的大小,也需要向着小型化的方向进行发展。
同时,电源在使用的过程中,其内部的电容、变压器以及质量都是与电源工作频率的平方根呈现反比情况,以此,随着不断开关电源的工作效率不断提高,其本身的体积必然会朝着更加小型化的方向发展。
另外,小型化的电源开关在设计和研发的过程中其所消耗的原材料较少,能够有效降低生产企业的生产成本,具有着极重要的经济价值。
1.3 电磁干扰的屏蔽设计在高频开关电源工作的过程中,随着开关的开通和中断,这种快速的电流变化就会引发噪音,噪音经过传导传递到开关外部,就形成了一定的电磁干扰现象,而这也是高频开关电源工作效率较低的原因之一。
高频开关电源的设计与制作(论文)

高频开关电源的设计与制作(论文)《高频开关电源的设计与制作》论文版本,是提取了重点来简单论述的。
这也是在毕业设计最后学校要求进行缩减后拿去参评校级优秀毕业设计的,当然这是获奖的啦!欢迎下载参考!高频开关电源的设计与制作洛阳理工学院电气工程与自动化系黄贝利指导老师杨文方2011摘要:开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。
我们设计了以MOSFET作为功率开关器件采用脉宽调制(PWM)技术,输出实时采样电压反馈信号,来控制输出电压变化的。
本文具体介绍了其系统构成,工作原理,基本控制器结构、功能和特点。
关键词:高频开关电源变换器SG3525 过流保护0. 前言随着电力电子技术的高速发展,开关电源不断向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展。
另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
现在迫切需要物美价廉,能满足多种不同工况要求的多规格、多品种、系列化的高质量、高性能的高频高压开关电源。
虽国内已有少数厂家生产高频高压开关电源,但价格昂贵。
因此设计开发价格低廉的高频高压开关电压是大势所趋,具有良好的市场。
[1] [2]1. 系统设计原理及其框图开关电源采用功率半导体器件作为开关器件,通过周期性间断工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。
其中DC/DC变换器进行功率转换,它是开关电源的核心部分,此外还有起动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。
输出采样电路检测输出电压变化,与基准电压研比较,误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路,再经过驱动电路控制功率器件的占空比,从而达到调整输出电压大小的目的。
开关电源结构框图如图1所示:图1 开关电源结构框图2. 高频开关电源的电路设计2.1 电源输入滤波及桥式整流电源输入滤波又称电磁干扰(EMI),主要用于抑制电气噪声和消除电磁干扰。
经滤波后送入桥式整流电路,将其整流得到所需的300V高压直流电,然后再送入功率变换器。
高频开关电源——原理、设计与实例分析

任务一反激式功率因数校正电路的原理 任务二临界模式PFC控制芯片L6562的介绍 任务三反激式功率因数校正电路的分析与设计 拓展任务有源PFC方法的比较和测试 项目小结 思考与练习
附录A印制电 路板的布线
附录B开关电 源规格书 (IPS)
作者介绍
这是《高频开关电源——原理、设计与实例分析》的读书笔记模板,暂无该书作者的介绍。
项目二升压式有源 功率因数校正电路
的分析
项目一填谷式无源 功率因数校正电路
的分析
项目三反激式有源 功率因数校正电路
的分析
任务一功率因数校正的基本概念 任务二填谷式无源功率因数校正电路的介绍 任务三控制芯片MT7801的介绍 任务四填谷式无源功率因数校正电路的分析与设计 项目小结
任务一升压式功率因数校正原理 任务二有源功率因数校正控制方法 任务三电感的设计 任务四连续模式的功率因数校正控制芯片ICE2PCS01的介绍 任务五 Boost功率因数校正电路的分析与设计 项目小结
任务一降压式变换器的分析 任务二 UC3842控制Buck电路的分析与设计 拓展任务升-降压式变换器的分析 项目小结 思考与练习
项目二 PWM芯片控 制的反激式电源电
路的分析
项目一单片集成反 激式电源电路的分
析
项目三准谐振反激 式电源电路的分析
任务一反激式变换器的分析 任务二单片集成芯片KA5X03XX系列介绍 任务三反激式变压器的制作与测试 任务四单片集成芯片控制反激式电路的分析与测试 拓展任务一次绕组控制的反激式电源电路 项目小结 思考与练习
目录分析
模块一开关电源基础入门
任务一开关电源的概述 任务二直流变换器的分类 任务三直流开关电源的特点和应用 任务四直流开关电源的性能指标 任务五开关电源的主要技术及发展趋势
高频开关电源设计与应用实例

高频开关电源设计与应用实例
电源网讯传统的工频交流整流电路,因为整流桥后面有一个大的电解电容来稳定输出电压,所以使电网的电流波形变成了尖脉冲,滤波电容越大,输入电流的脉宽就越窄,峰值越高,有效值就越大。
这种畸变的电流波形会导致一些问题,比如无功功率增加、电网谐波超标造成干扰等。
功率因数校正电路的目的,就是使电源的输入电流波形按照输入电压的变化成比例的变化。
使电源的工作特性就像一个电阻一样,而不在是容性的。
目前在功率因数校正电路中,最常用的就是由BOOST变换器构成的主电路。
而按照输入电流的连续与否,又分为DCM、CRM、CCM模式。
DCM 模式,因为控制简单,但输入电流不连续,峰值较高,所以常用在小功率场合。
CCM模式则相反,输入电流连续,电流纹波小,适合于大功率场合应用。
介于DCM和CCM之间的CRM称为电流临界连续模式,这种模式通常采用变频率的控制方式,采集升压电感的电流过零信号,当电流过零了,才开通MOS管。
这种类型的控制方式,在小功率PFC电路中非常常见。
今天我们主要谈适合大功率场合的CCM模式的功率因数校正电路的设计。
要设计一个功率因数校正电路,首先我们要给出我们的一些设计指标,我们按照一个输出500W左右的APFC电路来举例:
已知参数:
交流电源的频率fac——50Hz
最低交流电压有效值Umin——85Vac
最高交流电压有效值Umax——265Vac。
高频开关电源变压器的优化设计及其应用研究

高频开关电源变压器的优化设计及其应用研究摘要:在开关电源当中,变压器是实现核心性能的关键技术组件,因此要把控合理设计与应用。
本文通过分析高频开关电源变压器的构成及发展现况,进一步分析了变压器的优化设计方向与实际应用。
关键词:优化设计;变压器;高频开关电源引言:目前的开关电源正不断向高频化的方向发展,因此其相应的变压器装置也开始采用高频形式,基于此,本文主要围绕着高频开关电源变压器的内部设计展开的研究,希望能够对高频开关电源变压器的实际应用有所帮助。
1.高频开关电源变压器的构成及发展现况1.1高频开关电源变压器的构成与分类高频开关电源变压器中,其开关器件是基于半导体功率,因此也可称之为开关管,而控制开关管在高频下进行关闭与开通操作,从而实现将某种电能的形态转换为其他类型电能形态,这种性能的装置就叫做开关转换器。
以开关转换器为关键部件,再利用闭环自动控制方式对输出电压进行稳定处理,同时,整个电路中还配有相应的保护电源,这种情况下的电源就叫做开关电源,而使用高频的转换器做电源开关工作的转换装置,就被称作高频开关电源,其一般是采用高频DC 转换器。
在高频开关电源当中,其运行的最基本路线包括整流滤波电路、开关型的功率变换装置、控制电路以及交流直线转换电路,而其相应的变压器装置可采用以下几种分类方式。
一是基于不同的驱动方式来划分为自激式驱动变压器以及他激式驱动变压器;二是根据电路的拓扑结构来划分变压器类型,具体可分为两类,包括隔离式变压器与非隔离式变压器,其中隔离式变压器装置还可划分为半桥式变压器、全桥式变压器、反激式变压器、正激式变压器以及推挽式变压器,非隔离式变压器则包括升压型变压器与降压型变压器;三是基于输入与输出之间是否存在电器隔离来划分变压器类型,有电器隔离则为隔离式变压器,无电器隔离则为非隔离式变压器;四是基于DC的开关条件或DC转换器类型来划分,可分为软开关型变压器与硬开关型变压器[1]。
1.2开关电源技术的发展现况电源从上世纪60年代开始就得到使用,一开始大部分使用电源的电子产品都是线性电源结构,这种电源在原理上存在许多局限,且电源本身的体积大、重量高,还具有损耗大的缺点,随后,一种基于开关调节器的直流稳压电源逐渐将其取代,对于开关电源技术的集中化研究开始于上世纪90年代,当时使用的开关电源是基于DC/DC转换器,并采用脉冲宽度调制方式来实现功能,随后还有许多新型电源材料逐渐问世,包括高频磁性材料以及半导体材料,这些材料的应用也使得开关电源的频率得到进一步增长,当前,国内外的开关电源技术都已经实现市场化发展,国内自主研发的开关电源变压器装置也逐渐变多,但大部分变压器的频率较小,高频开关电源变压器的研究还有待加强,近年来,随着对高频开关电源变压器的研究力度加大,该项技术的发展也得到了跨越式的进步[2]。
高频开关电源详细介绍

高频开关电源详细介绍高频开关电源(High-Frequency Switching Power Supply)是一种广泛应用于电子设备中的电源系统。
相比传统的线性电源,高频开关电源具有高效率、小体积、轻重量和稳定的电压输出等优点。
本文将详细介绍高频开关电源的工作原理、主要组成部分以及应用领域。
高频开关电源的工作原理如下:当输入电压接通时,由交流电源经过整流和滤波后,经过开关器件进行高频开关,然后经过变压器变换电压,之后经过滤波、稳压和反馈电路调节后输出稳定的直流电压。
整个过程中,开关器件在开关状态下,能以更高的频率进行开关操作,以提高转换效率和减小体积。
高频开关电源的主要组成部分包括输入端、整流滤波器、开关器件、变压器、输出电路以及保护电路等。
输入端主要接收交流电源,并通过整流滤波器将其转换为直流电压。
开关器件是高频开关电源的核心部分,负责快速开关操作,常见的开关器件包括MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)和IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等。
变压器则用于将输入电压变换为合适的电压,并通过输出电路将其稳定输出。
保护电路主要用于确保电源在工作过程中的安全性和稳定性,包括过载保护、短路保护和过温保护等。
高频开关电源具有较高的转换效率,一般可以达到85%以上,而传统的线性电源则只有60%左右的效率。
这是因为在高频开关电源中,开关器件可以迅速地通过开关操作来控制电源的输出,并通过反馈控制电路来实现稳定的电压输出,大大提高了能量转换的效率。
由于高频开关电源具有高效率的特点,可以减少电源损耗,降低能源消耗,因此在现代电子设备中得到了广泛应用。
高频开关电源的应用领域十分广泛,例如计算机、通讯设备、工业自动化设备以及医疗仪器等。
在计算机中,高频开关电源被广泛应用于各种电子设备,如主机、显示器和服务器等。
通讯设备方面,高频开关电源可以为手机、路由器和网络交换机等提供稳定的电源。
在工业自动化设备中,高频开关电源可以为机器人、PLC(可编程逻辑控制器)以及传感器等提供经济高效的电源解决方案。
48V25A直流高频开关电源设计_1

摘要目前开关电源向着高频、高可靠性、低功耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展,本论文设计了一种通信系统常采用的48V/25A直流高频开关电源。
本论文首先对高频开关电源的主电路进行了设计,分析了零电压软开关技术在移相全桥电路中的应用,开关电源的软开关技术采用移相PWM控制,通过相移芯片UC3875产生具有一定相序的脉冲去触发MOSFET管。
在主电路设计中,进行了高频变压器的设计,并对输出整流电路进行了分析、研究与设计。
其次,对开关通信电源的控制电路进行了设计。
控制电路以UC3875芯片为控制核心,采用闭环控制模式,实现系统的稳压和限流。
另外,对控制系统的过电流保护、过压保护、过热保护电路等保护电路进行了设计。
最后,用SABER仿真软件对电路进行了系统仿真与验证,仿真结果表明了设计的正确性。
关键词:软开关,UC3875,移相控制AbstractAt present, the switching power supply developed high frequency, high reliability, low energy consumption, low noise, interference and modular direction. That is to develop the inverter power source controlled by microcomputer which adopts soft-switches .This researching task is put forward on the base of discussing the characteristics and virtues of the welding inverter. The phase-shift chip UC3875 is adopted phase-shift pulse width modulate. The design about high frequency transformer is given .The amplified circuit and the commuted circuit are designed. The paper mostly researches and designs the soft-switch control system.Secondly, the control circuit, the protect circuit of the power supply are analyzed and designed. Its control circuit is centered on UC3875, uses a control that based regulation to realize the function is composed of analog of voltage-stabilization and current-limited.In addition, the safeguard circuit that mainly consists of over current, over heat, over voltage and circuit are studied and designed in the paper.And the circuit is simulated by the SABER, Simulation results show that the design is correct.Key words: soft-switch, UC3875, phase-shift目录摘要 (I)Abstract (II)目录.......................................................................................................................... I II 第一章引言.. (1)1.1开关通信电源系统的介绍 (1)1.1.1通信设备对开关通信电源的要求 (1)1.1.2通信电源系统的组成 (2)1.2通信直流开关电源的发展现状和发展方向 (2)1.2.1开关电源的发展和趋势 (2)1.2.2软开关技术的发展 (3)1.3本文的主要工作 (4)第二章高频开关电源主电路的设计与实现 (6)2.1高频开关电源的技术指标 (6)2.2高频开关电源主电路的硬件设计 (6)2.2.1输入整流电路的设计 (6)2.2.2直流变换器的设计 (7)2.2.3输出整流电路的设计 (8)2.3移相全桥谐振软开关电路[2][3][7] (9)2.3.1移相全桥零电压PWM软开关电路的工作原理 (9)2.3.2移相零电压软开关电路存在问题的解决 (11)2.3.3 ZVS的实现及副边占空比丢失 (12)2.3.4 结论 (13)2.4主电路元件参数的选择 (14)2.4.1 输入电路参数的选择[8] (14)2.4.2高频变压器的设计[1] (15)2.4.3输出滤波电感的设计 (17)2.4.4输出滤波电容的选择 (17)2.4.5 吸收电路器件的选择 (18)2.4.6功率器件的选择 (19)2.5本章小结 (19)第三章高频开关电源控制电路的硬件设计与实现 (21)3.1移相控制芯片UC3875的概述 (21)3.3.1 UC3875电气特性 (21)3.1.2 UC3875外围电路的设计 (22)3.1.3 UC3875输出波形的分析 (25)3.1.4 光电耦合器 (26)3.2保护电路的设计 (26)3.2.1电压与电流的保护 (27)3.2.2过热保护电路 (28)3.3 辅助电源设计 (28)3.4 本章小结 (29)第四章电路的仿真及分析 (30)结论 (34)参考文献 (35)致谢 (36)附录 (37)第一章引言1.1开关通信电源系统的介绍开关通信电源是通信设备的重要组成部分之一,因此也被称为通信设备的“心脏”。
高频开关电源的设计

目录1绪论 (1)1.1高频开关电源概述 (1)1.2意义及其发展趋势 (2)2高频开关电源的工作原理 (3)2.1高频开关电源的基本原理 (3)2.2高频开关变换器 (5)2.2.1单端反激型开关电源变换器 (5)2.2.2多端式变换器 (6)2.3控制电路 (8)3高频开关电源主电路的设计 (9)3.1P W M开关变换器的设计 (9)3.2变换器工作原理 (10)3.3变换器中的开关元件及其驱动电路 (11)3.3.1开关器件 (11)3.3.2M O S F E T的驱动 (11)3.4高频变压器的设计 (13)3.4.1概述 (13)3.4.2变压器的设计步骤 (13)3.4.3变压器电磁干扰的抑制 (15)3.5整流滤波电路 (15)3.5.1整流电路 (15)3.5.2滤波电路 (16)4总结 (19)参考文献 (20)1 绪论1.1高频开关电源概述八十年代,国高频开关电源只在个人计算机、电视机等若干设备上得到应用。
由于开关电源在重量、体积、用铜用铁及能耗等方面都比线性电源和相控电源有显著减少,而且对整机多相指标有良好影响,因此它的应用得到了推广。
近年来许多领域,例如电力系统、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等都越来越多应用开关电源,取得了显著效益。
究其原因,是新的电子元器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的软件(简称五新)不断地出现并应用到开关电源的缘故。
五新使开关电源更上一层搂,达到了频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高(简称五高)。
有了五高,开关电源就有更强的竞争实力,应用也更为扩大,反过来又遇到更多问题和更实际的要求。
这些问题和要求可归纳为以下五个方面:(l)能否全面贯彻电磁兼容各项标准?(2)能否大规模稳定生产或快捷单件特殊生产?(3)能否组建大容量电源?(4)电气额定值能否更高(如功率因数)或更低(如输出电压)?(5)能否使外形更加小型化、外形适应使用场所要求?这五个问题是开关电源能否在更广泛领域应用的关键,是五个挑战。
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电源网讯传统的工频交流整流电路,因为整流桥后面有一个大的电解电容来稳定输出电压,所以使电网的电流波形变成了尖脉冲,滤波电容越大,输入电流的脉宽就越窄,峰值越高,有效值就越大。
这种畸变的电流波形会导致一些问题,比如无功功率增加、电网谐波超标造成干扰等。
功率因数校正电路的目的,就是使电源的输入电流波形按照输入电压的变化成比例的变化。
使电源的工作特性就像一个电阻一样,而不在是容性的。
目前在功率因数校正电路中,最常用的就是由BOOST变换器构成的主电路。
而按照输入电流的连续与否,又分为DCM、CRM、CCM模式。
DCM模式,因为控制简单,但输入电流不连续,峰值较高,所以常用在小功率场合。
C CM模式则相反,输入电流连续,电流纹波小,适合于大功率场合应用。
介于DCM和CCM之间的CRM称为电流临界连续模式,这种模式通常采用变频率的控制方式,采集升压电感的电流过零信号,当电流过零了,才开通MO S管。
这种类型的控制方式,在小功率PFC电路中非常常见。
今天我们主要谈适合大功率场合的CCM模式的功率因数校正电路的设计。
要设计一个功率因数校正电路,首先我们要给出我们的一些设计指标,我们按照一个输出500W左右的APFC电路来举例:已知参数:交流电源的频率fac——50Hz最低交流电压有效值Umin——85Vac最高交流电压有效值Umax——265Vac输出直流电压Udc——400VDC输出功率Pout——600W最差状况下满载效率η——92%开关频率fs——65KHz输出电压纹波峰峰值Voutp-p——10V那么我们可以进行如下计算:1,输出电流Iout=Pout/Udc=600/400=1.5A2,最大输入功率Pin=Pout/η=600/0.92=652W3,输入电流最大有效值Iinrmsmax=Pin/Umin=652/85=7.67A4,那么输入电流有效值峰值为Iinrmsmax*1.414=10.85A5,高频纹波电流取输入电流峰值的20%,那么Ihf=0.2*Iinrmsmax=0.2*10.85=2.17A6,那么输入电感电流最大峰值为:ILpk=Iinrmsmax+0.5*Ihf=10.85+0.5*2.17=11.94A7,那么升压电感最小值为Lmin=(0.25*Uout)/(Ihf*fs)=(0.25*400)/(2.17*65KHz)=709uH8,输出电容最小值为:Cmin=Iout/(3.14*2*fac*Voutp-p)=1.5/(3.14*2*50*10)=477.7uF,实际电路中还要考虑hold up时间,所以电容容量可能需要重新按照hold up的时间要求来重新计算。
实际的电路中,我用了1320uF,4只330uF的并联。
有了电感量、有了输入电流,我们就可以设计升压电感了!PFC电路的升压电感的磁芯,我们可以有多种选择:磁粉芯、铁氧体磁芯、开了气隙的非晶/微晶合金磁芯。
这几种磁芯是各有优缺点,听我一一道来。
磁粉芯的优点是,μ值低,所以不用额外再开气隙了。
气隙平均,漏磁小,电磁干扰比较低,不易饱和。
缺点是,基本是环形的,绕线比较困难,不过目前市场上也出现了EE型的。
另外,μ值随磁场强度的增加会下降。
设计的时候需要反复迭代计算。
铁氧体磁芯的优点是损耗小,规格多,价格便宜,开了气隙后,磁导率稳定。
缺点是需要开气隙,另外饱和点比较低,耐直流偏磁能力比较差。
非晶/微晶合金的优点是饱和点高,开气隙后,磁导率稳定。
同样缺点是需要开气隙。
另外,大都是环状的。
在此说明一下,环形铁芯虽然绕线比较困难,没有E型什么带骨架的那种容易绕。
但是环形铁芯绕出来的电感分布电容小,对将来处理电磁兼容带来了很多便利之处。
E型的骨架绕线一般都是绕好几层,那么层间电容比较大,对EMC产生不利影响。
另外,开气隙的铁芯,在气隙处,铜损会变大。
因为气隙处的漏磁在铜线上产生涡流损耗。
下面我们就选择一种环形磁粉芯来作为我们PFC电感的磁芯。
我们上面已经计算出了几个参数:输入电流最大有效值Iinrmsmax=Pin/Umin=652/85=7.67A输入电感电流最大峰值为:ILpk=Iinrmsmax+0.5*Ihf=10.85+0.5*2.17=11.94A升压电感最小值为Lmin=(0.25*Uout)/(Ihf*fs)=(0.25*400)/(2.17*65KHz)=709uH下面继续计算:线圈选择电流密度为5A/平方毫米,那么可以计算出我们需要用的漆包线的线径为:2×SQRT(7.67/(5×3.14))=1.4毫米因为我们这是按照最极限的输入电压也就是说按照最大的输入电流时来计算的。
所以电流密度取的裕量比较大。
实际按照不同的成本要求,也可以把电流密度取大一些,比如此处取电流密度为8A/平方毫米的话,那么可以得到线径为:2×SQRT(7.67/(8×3.14))=1.1毫米这也是可以接受的。
因为是CCM模式的工作方式,基波是低频的半正弦波,在此处我们就不考虑趋肤效应了。
选用单根的漆包线就可以了。
常用的几个公式:LI=NΔBAeL:电感量,I:电流,N:匝数,ΔB:磁感应强度变化量,Ae:磁芯截面积L=N×N×AlAl:电感系数H=0.4×3.14×N×I/LeH:磁场强度,Le:磁路长度继续。
计算磁芯大小的方法有几种,最常用的就是AP法,但实际上,因为磁粉芯的磁导率随磁场强度变化较大,计算经常需要迭代重复。
另外,因为磁环的规格相对比较少。
我们就不用AP法计算了。
而是直接拿磁芯参数过来计算,几次就可以得到需要的磁芯了。
经验越丰富,计算就越快了。
适合用来做PFC电感的磁粉芯主要有三类:铁镍钼(MPP)、铁镍50(高磁通)、铁硅铝(FeSiAl)。
其中,铁镍钼粉芯的饱和点大概在B=0.6附近。
而后两者都可以达到1以上。
此处,我们选用某国产的铁硅铝粉芯,下面是该粉芯的一些特性曲线图:从图上可以看见,当磁场强度上升的时候,磁导率在下降。
那么电感量也就会下降。
所以,我们希望电感量在承受直流偏磁时不要跌落的太多,那么设计所选择的磁场强度就不能太高。
我们选用初始磁导率μ0=60的铁硅铝粉芯,那么可以从图中看到,当磁场强度为100Oe时,磁导率还有原来的42%,而当磁场强度为100Oe时,磁感应强度为0.5T,远未到饱和点。
我们就把设计最大磁场强度定为100Oe。
那么根据L=N×N×AlH=0.4×3.14×N×I/Le我们得到的限制条件是:0.4×3.14×SQRT(L/Al)×I/Le<100由于100Oe时,磁导率只有初始值的42%,所以我们要对上式中的Al乘上这个系数。
那么带入相关的参数L=7 09uH,I=11.94A,我们有:0.4×3.14×SQRT(709E-6/(0.42×Al))×11.94/Le<100,简化后得到:0.616/(Le×SQRT(Al))<100注意:上式中,Le的单位是:cm,Al的单位是:H/(N×N)现在,我们可以把磁芯参数带入计算了。
选择一个:A60-572A,Le=14.3cm,Al=140nH/(N×N),Ae=2.889平方厘米,带入后得到:115<100显然磁芯不合适,再选择一个更大的:A60-640,Le=16.4cm,Al=144nH/(N×N),Ae=3.53平方厘米,计算得到:99<100,不等式满足。
磁芯选定。
然后,根据99=0.4×3.14×N×I/Le计算得到N=108圈有时,选择不到合适的单个磁芯,可以选择两个磁芯叠加起来使用。
(电源网原创转载请注明出处)跟我学:元器件降额使用指南(2010-11-30 19:39)分类:LED类电源网讯什么要降额使用元器件?因为如果元器件的工作状态不超过供应商提供的规格书上的指标。
那么可以实现全寿命工作。
降额使用,可以提高产品的可靠性。
降额使用规则的制订,是依据最差工况(worst case)来制定的。
处于最差工况工作的元件,是实际寿命达不到额定寿命的重要因素。
最差状况,就是元件工作时承受着最大应力的工作状况。
这种情况一般由外部环境的参数比如温度、电压、开关次数、负载等条件中的一种或多种组合而成。
这些应力的边界条件一般在元件的规格书中都是给出来的。
一个良好的设计,是应该根据最差工况时,元件的设计风险来评估设计的可靠性的。
风险评估同时可以确定失败的原因、潜在的风险、失败的概率、后果的严重性等。
要制定降额使用规范,就要进行worst case下的失败风险评估。
要进行风险评估,就要建立加速实验模型。
要是风险评估按照正常使用时间来做的话,等到评估完了,市场份额早就被瓜分完了。
模型的准确性,将严重影响风险评估的结果。
要精确保证模型的准确性,那又是一门大学问了。
在我们这里,就定性的简单分析一下吧。
加速试验的加速因子,一般遵循阿累尼乌斯定律:其中:A 加速因子Ea 活化能K 波尔兹曼常数,8.63E-5 eV/KT 绝对温度如果加速因子对应某个要降额条件下的值是已知的,那么可以用下面的公式来计算其他情况下的寿命。
其中:T 温度,以摄氏度为单位Tref 参考降额使用温度,以摄氏度为单位tref 参考使用寿命,单位KHrs(千小时)t 使用寿命,单位KHrs(千小时)A 每10摄氏度加速因子举个例子:一个元件在90摄氏度下的寿命是30KHrs,加速因子A约等于2每10摄氏度,那么在什么温度下,元件的寿命就变成了20KHrs呢?一、集成电路因为集成电路的复杂性和保密性,一般我们只能根据半导体结温来推断集成电路的可靠性了。
我们通常规定:1,最大工作电压,不超过额定电压80%2,最大输出电流,不超过额定电流75%3,结温,最大85摄氏度,或不超过额定最高结温的80%二、二极管二极管种类繁多,特性不一。
故而,有通用要求,也有特别要求:通用要求:长期反向电压<70%~90%×VRRM(最大可重复反向电压)最大峰值反向电压<90%×VRRM正向平均电流<70%~90%×额定值正向峰值电流<75%~85%×IFRM正向可重复峰值电流对于工作结温,不同的二极管要求略有区别:信号二极管< 85~150℃玻璃钝化二极管< 85~150℃整流二极管和快恢复、超快恢复二极管(<1000V)<85~125℃整流二极管和快恢复、超快恢复二极管(≥1000V)<85~115℃肖特基二极管< 85~115℃稳压二极管(<0.5W)<85~125℃稳压二极管(≥0.5W)<85~100℃Tcase(外壳温度)≤0.8×Tjmax-2×θjc×P,2×θjc×P<15℃,θjc是从结到壳的热阻,P是功率损耗。