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電子發燒友網>電子資料下載>電源技術>高頻電源變壓器磁芯的設計原理和設計方法說明

高頻電源變壓器磁芯的設計原理和設計方法說明

2020-11-09 | pdf | 0.19 MB | 次下載 | 1積分

資料介紹

  開關電源正向高頻化發展,作為主變壓器使用的軟磁鐵氧體磁芯,從材料性能、尺寸形狀等均應作相應改進。本文討論了磁芯設計中應考慮的通過功率、性能因子、熱阻系數等參數,并提出了降低材料高頻損耗的微觀設計方法。

  電子信息產業的迅速發展,對高頻開關式電源不斷提出新的要求。據報導,全球開關電源市場規模已超過100億美元。通信、計算機和消費電子是開關電源的三大主力市場。龐大的開關電源市場主要由AC/DCDC/DC開關電源兩部分組成。據預測,AC/DC開關電源全球銷售收入將從1999年的91億美元增加到2004年的122億美元,年平均增長率為 5.9%。低功率的AC/DC(0~300W)將面向增長平衡的消費電子和計算機市場;大功率的 AC/DC電源(750~1500W)將面向增長強勁的電信市場。DC/DC電源約占整個開關電源市場的30%,但計算機與通信技術的快速融合,帶動了DC/DC模塊式電源的迅速增長,預計今后幾年,DC/DC電源模塊增長速度將超過AC/DC電源,如有人估計,中國今后五年, DC/DC電源模塊市場年增長將達15%,增長主要是在電信部門。開關式電源技術發展趨勢是高密度、高效率、低噪聲,以及表面貼裝化。無論是AC/DC或 DC/DC電源,除了功率晶體管外,由軟磁鐵氧體磁芯制成的主變壓器、扼流圈及其它電感器(如抗噪聲濾波器)是極重要的元件,其磁性能和尺寸直接關系到電源的轉換效率和功率密度等。在變壓器設計中,主要包括繞組設計和磁芯設計。本文擬重點討論涉及主要變壓器磁芯設計中應考慮的通過功率、性能因子、熱阻等參數,并對降低磁芯總損耗提出了材料微觀設計應考慮的方法。

  電源變壓器磁芯性能要求及材料分類

  為了滿足開關電源提高效率和減小尺寸重量的要求,需要一種高磁通密度和高頻低損耗的變壓器磁芯。雖然有高性能的非晶態軟磁合金競爭,但從性能價格比考慮,軟磁鐵氧體材料仍是最佳的選擇;特別在100kHz到1MHz的高頻領域,新的低損耗的高頻功率鐵氧體材料,更有其獨特的優勢。為了最大程度地利用磁芯,對于較大功率運行條件下的軟磁鐵氧體材料,在高溫工作范圍(如80~100℃),應是有以下最主要的磁特性:(1)高的飽和磁通密度或高的原振幅磁導率。這樣變壓器磁芯在規定頻率下允許有一個大的磁通偏移,其結果可減少匝數;這也有利于鐵氧體的高頻應用,因為截止頻率正比于飽和磁化。(2)在工作頻率范圍有低的磁芯總損耗。在給定溫升條件下,低的磁芯損耗將允許有高的通過功率。 附帶的要求則還有高的居里點,高的電阻率,良好的機械強度等。 新發布的“軟磁鐵氧體材料分類”行業標準(等同IEC1332-1995),將高磁通密度應用的功率鐵氧體材料分為五類,見表1。每類鐵氧體材料除了對振幅磁導率和功率損耗提出要求外,還提出了“性能因子”參數(該參數將在下面進一步敘述)。從PW1~PW5 類別,其適用工作頻率是逐步提高的,如PW1材料,適用頻率為15~100kHz,主要應用于回掃變壓器磁芯;PW2材料,適用頻率為25~200kHz,主要應用于開關電源變壓器磁芯; PW3材料,適用頻率為100~300kHz;PW4材料適用頻率為300kHz~1MHz;PW5材料適用頻率為1~3MHz。現在國內已能生產相當于PW1~PW3材料,PW4材料只能小量試生產,PW5材料尚有待開發。

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