反激变换器部分计算公式(重点+原创)

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反激变压器计算公式

反激变压器计算公式
9V-36V(15W)变压器计算
一.计算参数 1.输入最小交流电压Vinmin(AC): 2.输入最大交流电压Vinmax(AC): 3.开关频率f: 4.开关周期T: 5.最大占空比Dmax: 6.第一路输出电压Vo1: 7.第一路输出电流Io1: 8.第二路输出电压Vo2: 9.第二路输出电流Io2: 10.第三路输出电压Vo3: 11.第三路输出电流Io3: 12.原边电流的交直流比K: 13.输入滤波电容电压波动△Vin: 14.第一路输出整流二极管上的压降Vf1: 15.第二路输出整流二极管上的压降Vf2: 16.第三路输出整流二极管上的压降Vf3: 17.变压器的效率η : 18.变压器磁芯最大磁通密度摆幅△B: 19.磁芯的窗口面积Ae: 20.最大电流密度J: 二.计算过程: 7.000 26.000 250.000 4.000 0.500 5.000 2.000 12.000 0.200 12.00 0.200 0.500 1.000 0.500 0.500 0.500 0.800 0.100 28.500 5.000 单位 V V KHZ US V A V A V A 注备
18.变压器原边线圈线径:
(K 2 + K + 1 )D m ax 3
4IP(rms) πJ
3.24
A
DP=
0.91
mm
若为负则表示处 若原边电流为断
19.判断次级边第一路电流是否处于断续状态(交直流比): 0.25 K1=[PO1*(1+K)-Pin*(1-K)]/[PO1*(1+K)+Pin*(1-K)]= 20.判断次级边第二路电流是否处于断续状态: -0.45 K2=[PO2*(1+K)-Pin*(1-K)]/[PO2*(1+K)+Pin*(1-K)] 21.判断次级边第三路电流是否处于断续状态: K3=[PO3*(1+K)-Pin*(1-K)]/[PO3*(1+K)+Pin*(1-K)] 22.次级边第一路的电流峰值(连续状态下): IS1=2*IO1/(1+K1)/(1-Dmax)= 23.次级边第一路的电流有效值(连续状态下):

反激变换器AP法公式推导(提供excel自动运算)

反激变换器AP法公式推导(提供excel自动运算)
������������ (1−������1 )
(功率等于电压和平均电流之积) (DCM 工作必要条件) (由 1 得) (由 1 得) (感应电压等于磁通链变化率) (电流三角波有效值为峰值的
������1 3
3、������������ 1 =2������������������������ /������������������ ������1 4、������������ 2 =n������������ 1 5、������1 =������������������ ������1 /������������ ������������ ������������������������ 6、������1 =
( ������1 +
������������������ ������1 ������ ������������� 3������ ������������ ������ ������ ������������������������
( ������1 + ������2 )≤
(初级匝数仅受最大输出功率影响) (由 6 可知,VIN 最小时 S1 最大)
=
������������������������������ ������o
������1
(由 15 可知, ������2 仅与������������������������ 、n 有关) (同 9 式) (同 10 式) (由 11 式可推出) (开气隙高度由 12 式可推出) (同 13 式) (由 14 式可推出)
4 ������������������������ 6������ ������������ ������ ������ ������������������������

反激变换器(Flyback)的设计和计算步骤

反激变换器(Flyback)的设计和计算步骤

反激变换器(Flyback)的设计和计算步骤齐纳管吸收漏感能量的反激变换器:0. 设计前需要确定的参数A 开关管Q的耐压值:VmqB 输入电压范围:Vinmin ~VinmaxC 输出电压VoD 电源额定输出功率:Po(或负载电流Io)E 电源效率:XF 电流/磁通密度纹波率:r(取0.5,见注释C)G 工作频率:fH 最大输出电压纹波:Vopp1. 齐纳管DZ的稳压值VzVz <= Vmq ×95% - Vinmax,开关管Q承受的电压是Vin + Vz,在Vinmax处还应为Vmq保留5%裕量,因此有Vinmax + Vz < Vmq ×95% 。

2. 一次侧等效输出电压VorVor = Vz / 1.4(见注释A)3. 匝比n(Np/Ns)n = Vor / (Vo + Vd),其中Vd是输出二极管D的正向压降,一般取0.5~1V 。

4. 最大占空比的理论值DmaxDmax = Vor / (Vor + Vinmin),此值是转换器效率为100%时的理论值,用于粗略估计占空比是否合适,后面用更精确的算法计算。

一般控制器的占空比限制Dlim的典型值为70%。

-----------------------------------------------------------------------------上面是先试着确定Vz,也可以先试着确定n,原则是n = Vin / Vo,Vin可以取希望的工作输入电压,然后计算出Vor,Vz,Dmax等,总之这是计算的“起步”过程,根据后面计算考虑实际情况对n进行调整,反复计算,可以得到比较合理的选择。

-----------------------------------------------------------------------------5. 负载电流IoIo = Po / Vo,如果有多个二次绕组,可以用单一输出等效。

开关电源反激式变压器计算公式与方法

开关电源反激式变压器计算公式与方法

开关电源反激式变压器计算公式与方法公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]原边电感量:Lp =(Dmax * Vindcmin)/ (fs * ΔIp)开关管耐压:Vmos =Vindcmax+开关管耐压裕量(一般用150V)+Vf*反激电压(Vf)的计算: Vindcmin * Dmax = Vf *(1- Dmax)原边与副边的匝比:Np / Ns = Vf / Vout原边与副边的匝比:Np / Ns = (Vdcmin * Dmax)/ [Vout * (1-Dmax)]原边电流:[1/2 * (Ip1 + Ip2)] * Dmax * Vindcmin = Pout / η磁芯:AwAe = (Lp * Ip2^2 * 10^4 / Bw * Ko * Kj) *原边匝数:Np = (Lp * Ip^2 * 10^4 )/ (Bw * Ae)气隙:lg = π * Np^2 * Ae * 10^-8 / LpLp:原边电感量, 单位:HVindcmin:输入直流最小电压,单位:VDmax:最大占空比: 取值~Fs:开关频率 (或周期T),单位:HzΔIp:原边电流变化量,单位:AVmos:开关管耐压,单位:VVf:反激电压:即副边反射电压,单位:VNp:原边匝数,单位:T)Ns:副边匝数,单位:T)Vout:副边输出电压,单位:Vη:变压器的工作效率Ae:磁芯截面积,单位:cm2Ip2:原边峰值电流,单位:ABw:磁芯工作磁感应强度,单位:T 取值~Ko:窗口有效用系数,根据安规的要求和输出路数决定,一般为~Kj:电流密度系数,一般取395A/ cm2(或取500A/cm2)Lg:气隙长度,单位:cm变压器的亿裕量一般取150V什么是反激电压假定原副边的匝比为n,在原边开关管截止时,开关管的高压端电压为Vin(dc)+nVo, nVo即为反激到原边的电压。

反激变换器dcm模式公式推导

反激变换器dcm模式公式推导

反激变换器dcm模式公式推导反激变换器(flyback converter)是一种常见的开关电源拓扑结构之一,其工作原理基于电感储能和开关器件的周期性开关。

当反激变换器处于离散(DCM)模式时,输入电压和输出电压之间的关系可以通过以下公式进行推导:1. 设定以下符号和参数:- $V_{in}$:输入电压- $V_{out}$:输出电压- $D$:开关周期内开关器件导通时间比例(占空比)- $T$:开关周期- $D_{max}$:开关器件最大导通时间比例- $L$:电感器- $C$:输出电容- $N$:变压器变比- $f_s$:开关频率- $V_c$:电容器电压(很小时,近似等于$V_{out}$)- $i_L$:电感器电流2. 离散(DCM)模式下,开关周期分为两个阶段:- Tonic(升压)阶段:开关器件导通,电感器储能- Fly(负载释放)阶段:开关器件关断,电感器释放能量给负载3. 在Tonic阶段,电感器电流的变化率为:$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_{in} - V_c}{L}$4. 在Fly阶段,电感器电流的变化率为:$\frac{di_L}{dt} = \frac{-V_c}{L}$5. 因为电感器电流在升压阶段和负载释放阶段之间变化,所以我们可以将Tonic阶段中的电流变化时间分为两个阶段:- $t_{on,1}$:电压从0到$V_c$的时间- $t_{on,2}$:电压从$V_c$下降到0的时间6. 根据电感器电流变化率的方程,我们可以得到:$\frac{di_L}{dt}=\begin{cases}\frac{V_{in}-V_c}{L},&0\leq t\leq t_{on,1}\\\frac{-V_c}{L},&t_{on,1}\leq t \leq (t_{on,1}+t_{on,2})\\\end{cases}$7. 针对两个阶段的电流变化率方程,我们可以对其进行积分得到电感器电流的表达式:$i_L(t)=\begin{cases}\frac{V_{in}}{L}t,&0\leq t \leq t_{on,1} \\\frac{V_{in}}{L}t_{on,1} -\frac{V_c}{L}(t-t_{on,1}),&t_{on,1}\leq t\leq (t_{on,1}+t_{on,2}) \\\end{cases}$8. 在Fly阶段的t时刻,电感器电流$i_L(t)$降为0,因此:$\frac{V_{in}}{L}t_{on,1} - \frac{V_c}{L}(t_{on,1}+t_{on,2}) = 0$推导得到:$t_{on,1} = \frac{V_c}{V_{in}}(t_{on,1}+t_{on,2})$9. 在Tonic阶段的电感器电能变化为:$E_{L,1} = \frac{1}{2}L(i_L(t_{on,1})^2 - 0^2) = \frac{1}{2}L(\frac{V_{in}}{L}t_{on,1})^2 =\frac{1}{2}\frac{V_{in}^2}{L}t_{on,1}^2$10. 在Fly阶段的电感器电能变化为:$E_{L,2} = \frac{1}{2}L(0^2 - (-\frac{V_c}{L}(t_{on,1}+t_{on,2}))^2 =\frac{1}{2}\frac{V_c^2}{L}(t_{on,1}+t_{on,2})^2$11. 根据能量守恒的原理,Tonic阶段的能量改变和Fly阶段的能量改变之和应等于0:$E_{L,1} + E_{L,2} = \frac{1}{2}\frac{V_{in}^2}{L}t_{on,1}^2 +\frac{1}{2}\frac{V_c^2}{L}(t_{on,1}+t_{on,2})^2 = 0$12. 根据上述能量守恒的方程,我们可以解出$t_{on,1}$和$t_{on,2}$的关系:$(V_{in}^2)t_{on,1}^2 + (V_c^2 + 2V_{in}V_c)t_{on,1}t_{on,2} + (V_c^2)t_{on,2}^2 = 0$13. 这是关于未知数$t_{on,1}$和$t_{on,2}$的二次方程,可以使用求根公式求解。

反激变压器参数计算

反激变压器参数计算

反激变压器参数计算反激变压器是一种高频变压器,通常用于电源电路以提供稳定的直流电压。

其特点是在工作过程中,直流电压和交流电压交替出现,因此在设计反激变压器时需要计算一些关键参数。

一、输入电压与输出电压的计算反激变压器的输入电压和输出电压是设计中最关键的参数之一。

根据电流平衡原理,当输出电流为零时,反激变压器的输入电压等于电源电压。

当输出电流最大时,反激变压器的输入电压等于直流输出电压加上激磁电压。

因此,我们可以用下列公式计算输入电压和输出电压:V<sub>in</sub>=V<sub>dc</sub>+(V<sub>dc</sub>*D)/(1-D)V<sub>out</sub>=V<sub>dc</sub>/(1-D)其中,V<sub>dc</sub>为反激变压器的直流输出电压,D为输出电压占周期的占空比。

二、输入电阻的计算反激变压器的输入电阻通常用来反映电源对负载的影响。

当电源电压出现波动时,它会影响反激变压器的输入电流,从而影响负载的电压稳定性。

因此,设计反激变压器时需要计算输入电阻。

输入电阻是反激变压器输入电压和电流的比值。

通常用下列公式计算:R<sub>in</sub>=V<sub>in</sub>/I<sub>in</sub>其中,I<sub>in</sub>为反激变压器输入电流。

三、输出电流的计算反激变压器的输出电流是设计中最重要的参数之一。

通常用下列公式计算:I<sub>out</sub>=V<sub>out</sub>/L<sub>out</sub>*t<sub>r</s ub>其中,L<sub>out</sub>为反激变压器输出电感的电感值,t<sub>r</sub>为反激变压器正、负半个周期的时间。

反激变压器的详细公式的计算

反激变压器的详细公式的计算

反激变压器的详细公式的计算反激变压器(即自耦变压器)是一种常见的电力传输设备,用于变换交流电压和电流。

它由一个共享磁场的原/辅助线圈组成,通过互感作用将电能从原线圈传递到辅助线圈。

在本文中,我们将详细介绍反激变压器的计算公式。

反激变压器的核心参数是变比n和耦合系数k。

变比n定义了原线圈和辅助线圈之间的匝数比,它是辅助线圈匝数与原线圈匝数的比值。

耦合系数k定义了原线圈和辅助线圈之间的耦合程度,它可以是0到1之间的任何实数。

当k=1时,变压器的耦合最好,当k=0时,变压器的耦合最差。

以下是反激变压器的详细计算公式:1.辅助线圈的电压(Va)和原线圈的电压(Vp)之间的关系:Va=n*Vp其中,Va是辅助线圈的电压,Vp是原线圈的电压,n是变比。

2.辅助线圈的电流(Ia)和原线圈的电流(Ip)之间的关系:Ia=(1-k)*Ip其中,Ia是辅助线圈的电流,Ip是原线圈的电流,k是耦合系数。

3.辅助线圈的功率损耗(Pa)和原线圈的功率损耗(Pp)之间的关系:Pa=(1-k^2)*Pp其中,Pa是辅助线圈的功率损耗,Pp是原线圈的功率损耗,k是耦合系数。

4.反激变压器的能量传输效率(η):η=(1-k^2)*100%其中,η是变压器的能量传输效率,k是耦合系数。

5.辅助线圈电流的反向保护电阻(Rb):Rb=(Va-Vp)/Ia其中,Rb是辅助线圈电流的反向保护电阻,Va是辅助线圈的电压,Vp是原线圈的电压,Ia是辅助线圈的电流。

这些公式可以用于计算反激变压器的各种参数和性能。

在实际应用中,我们可以根据需要调整变比和耦合系数,以满足特定的电路要求。

需要注意的是,这里介绍的公式是基于理想互感器模型的。

在实际变压器中,存在一些实际因素,如电阻、电感和互感损耗等,会对反激变压器的性能产生影响。

因此,在实际应用中,我们还需要考虑这些实际因素,并进行相应的修正和补偿。

总而言之,反激变压器是一种重要的电力传输设备,可以通过变比和耦合系数来调节电压和电流。

反激变压器计算公式

反激变压器计算公式

初次级匝数取 可设定次级峰 依参数估算出 整后再算出初 值再确定其它 初/次级匝数 次级峰值电压 参数 51.6 51.6 31 0.48 0.214765101 0.477294686 7.058823529 3.158310304 7.231737667 68 68 66 14.70588235 14.70588235 15.15151515 108 108 108 380 380 380 12 12 24.5 2 2 0.625 24 24 15.3125 36 33.88235294 21.61764706 0.8 0.85 0.85 0.2 0.2 0.2 73.87140903 64 50 8.307692308 2.461538462 8.260869565 8.891928865 26 8.942328461 479.6923077 409.5384615 479.1304348 57.74074074 166.375 58 0.333333333 0.31372549 0.200163399 0.083333333 0.078431373 0.05004085
给定已知值 计算值 变压器最终参数
第一步,填B4,B5,B7,B11,B12,B15,就可以算 出所需变压器的初级匝数B17和次级匝数B19 第二步,依据第一步算出的B17和B19取整数后,填到 C17和C19里,评估C20和C21是否超过所选元件参数: 铁芯面积Ae: 最大占空比Dmax: 导通时间Ton:(uS) 开关频率f:(KHz) 开关周期T:(uS) 最低工作电压VDC min:(V) 最大工作电压VDC max:(V) 输出电压Vout:(V) 输出电流Iout:(A) 输出功率Pout:(W) 输入功率Pin:(W) 预计效率: 磁通密度DaltaB: 初级圈数Np: 匝比N: 次级匝数Ns: 初级峰值(肩)电压Vf: 次级峰值(肩)电压Vfo: 初级平均电流: 初级线径(面积)(电流密度 取4)mm^2
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1.414
输入电压Min85
频率(K)65
输出电压12
输出效率0.8
I=PO /(η*VS)原边直流电流0.124802
Ip= I/ [(1-0.5 KRP)*D]原边峰值电流0.445723
NP=VS*TON/Ae*B原边匝数90.19887
NS =NP*(VO+VF)/VOR副边匝数14.07598
Ispk=Ip*NP/NS \\\2*Iout/(1-D)副边峰值电流 2.856192
N=NP/NS匝比 6.408
Vor=N*(Vo+VF)原边反射电压80.1
Lp=Vimin*Dmax /Ip*f原边感量1659.396
BMAX=L*IP/Ae*NP.Bmax验证0.2
C=Ispk*Ton/vpp输出电容uf274.7252
ESR=vpp/Ipp(IPP为输出电流的10-20%)ESR mR800
注意:左边是用来算原边电流有效值的
此表格与“开关电源变压器设计+破解过程”这个软件中的计算公式基本相同;在此
不同之处只有一处,就是此副边端的输出整流有考虑输出整流管的压降,此表格默认设置为0.5V,而”所以这是”开关电源变压器设计+破解过程“这个软件的不足之处,但可以用此表格与”开关电源变压器
磁感应强度Bmax在此最好取0.2或0.2以下,式中取0.2为准。

VS指的是输入最小的直流电压。

通过输出功率的要求来选择合适的AE,并通过AE来筛选合适的磁芯,因为只有合适的磁芯才能使变压器AE的选择可以通过“根据磁芯来算最大的输出功率”求得。

输入直流电压Mmin120.19 D0.4 Ton 6.153846输出电流1原边交流电流0.294118功率因数0.6输入功率15 AE41 Bmax0.2 Vor80.1
输出纹波80副边峰值电流1 3.571428
输出电流有效值 2.8
输出二极管电压31.25624VD=Vout+Vf+Vmin*(Ns/Np)
效值的,且与以上原边直流电流(也就是原边直流平均电流)是不一样的;算变压器线径是按照电流有效值
;在此,最重要的是反射电压,此表格反射电压一般设为80V(Dmax=0.40),且可变化,根据占
降,此表格默认设置为0.5V,而”开关电源变压器设计+破解过程“这个软件没有考虑输出整流管的压降在内,
但可以用此表格与”开关电源变压器设计+破解过程“这个软件的两者结合,用此参考并计算高频反激变压器的参数
有合适的磁芯才能使变压器达到最佳(考虑到绕线、散热、耐压等等)。

变压器线径是按照电流有效值去算的。

根据占空比去调整,而另一个软件则也是如此;输出整流管的压降在内,
计算高频反激变压器的参数。

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