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        工程師講解:高頻平板變壓器的設計原理及存在問題

        作者: 時間:2013-12-22 來源:網絡 收藏
        l, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; ">(4)因為平板能改善熱耗散問題。所以它能實現高磁通密度,并能采用緊封裝來實現高功率密度。而常規變換是無法和它相比擬的。150W的平板模塊,它的體積為5.38(長)×1.60(寬)×1.17(高)立方厘米。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/227344.htm

        (5)平板變壓器技術能大幅度減小變壓器的生產成本和銷售價格。能使生產成本和銷售價格降低50%。因為它能減輕電路中其它部件承受的應力,所以變換器電路中其它部件可采用低功率器件。由于平板變壓器的散熱條件很好,所以它可用很小的散熱器。再加上變壓器模塊批量化生產后,其價格將會降低更多。

        (6)平板變壓器的可靠性比常規變壓器高。在平板變壓器中,即使有一磁芯損壞,平板變壓器中其余磁芯和并連的導線仍能正常工作,而常規變換變壓器只要有一處損壞,整個變壓器就無法正常工作。

        4平板變壓器內部結構及其電感的測量和計算方法

        以上敘及用作變換變壓器的平板變壓器由若干個鐵氧磁芯做成。2個磁芯做變壓器,1個磁芯做電感。3個磁芯構成1個變壓器/電感模塊。許多模塊可以連接在一起組成平板方陣變壓器。采用這種結構的平板變壓器能解決變換變壓器工作在高頻時,其磁芯中部的局部過熱點問題。

        1只變壓器模塊包含2只鐵氧體磁芯。變壓器模塊由1付正方形鐵氧磁芯組裝而成,2只鐵氧磁芯用環氧樹脂粘接在一起,如圖2(b)所示。1付繞組鑲入每個磁芯內部,粘接在磁芯內表面和輸出端的拐角處,如圖2(a)所示。當繞組通過磁芯后,接著旋轉180°往回繞。所以每一繞組的“始端”和“末端”都在磁芯的對向角落上。1只相似尺寸的電感加在模塊內部變壓器部分的中心抽頭上。其突出的焊片接濾波電容器。有關這種變壓器和磁芯的細節見參考文獻。

        工程師講解:高頻平板變壓器的設計原理及存在問題

        (a)帶有簡單螺旋繞組的磁芯(b)雙磁芯粘接在一起的模塊

        工程師講解:高頻平板變壓器的設計原理及存在問題

        工程師講解:高頻平板變壓器的設計原理及存在問題

        邊繞組上進行抽頭等組裝工作量。加上肖特基整流器導通時的正向壓降很低,所以整個電路的效率可做得很高。穿過變壓器的原邊繞組是后來加上的。變壓器的等效變換率由模塊數Ne和原邊繞組匝數Np乘積和1的比率來決定,即變換率是:(Ne×Np):1。高的變換率可以通過增加原邊繞組匝數或增加模塊數來獲得。平板變壓器可以使電源模塊化,它在分布式電源中應用,其特點是其它變壓器無法和它比擬的。在市場上,它是大家公認的最小外形和允許用于最高電流密度的一種變壓器。

        模塊內部電路的原理圖如圖3所示。在圖中電感是接在變壓器次級繞組的中心抽頭和輸出端之間,這樣安排是為了節省組裝的工作量。

        每一模塊漏感的最大值僅有4nH。漏感測量是用5塊,其整流器的輸出端被銅條短接,原邊繞組為3匝的模塊進行測量。這時測得的漏感是0.18μH。因為變壓器原邊電感等于1只模塊的漏感和模塊數及原邊匝數平方的乘積。它的數學表達式為:

        Lp=Lmod×Ne×Np2(3)

        式中Lp——變壓器原邊電感;

        Lmod——1匝穿過1個模塊的漏感;

        Ne——模塊數;

        Np——原邊匝數。

        公式(3)給出的原邊電感是當副邊開路時測得的電感;而給出的漏感是當副邊短路時測得的電感。

        5塊具有3匝原邊繞組的半橋平板變壓器,它的變換比是9:1,代入上面數據可得:0.18μH=Lmod×5×9,因此1個模塊(2只方塊磁芯)的漏感是:

        Lmod=0.18μH/(5×9)=180nH/45=4nH

        對于具有2匝原邊繞組的5個模塊,其

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        關鍵詞: 高頻平板 變壓器

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