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反激變換器平面變壓器研究與設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2020-12-17 08:10
  使用傳統(tǒng)型漆包線圈變壓器的反激變換器由于原邊漏感較大的影響導(dǎo)致RCD箝位電路耗散了大量能量,系統(tǒng)效率較低。本文用PCB銅箔印制線取代漆包線,并選用低高度、小體積的平面磁芯替代傳統(tǒng)立式變壓器,提高系統(tǒng)集成度的同時(shí),既提高了變換器的功率密度,又提高了產(chǎn)品的加工一致性。使用Saber軟件對(duì)采用UC3842結(jié)合TL431+PC817的系統(tǒng)方案進(jìn)行仿真,優(yōu)化了電路的設(shè)計(jì)參數(shù)。設(shè)計(jì)出平面變壓器后打樣并制作了一臺(tái)樣機(jī)進(jìn)行測(cè)試,樣品原邊漏感僅占原邊電感量的1.8%。同時(shí)與傳統(tǒng)型漆包線圈變壓器樣機(jī)進(jìn)行效率對(duì)比,實(shí)驗(yàn)證明在24 V~36 V的輸入電壓范圍以及全負(fù)載范圍內(nèi),平面變壓器都相較傳統(tǒng)型變壓器有著更高的傳輸效率,效率最高可達(dá)86%。輸出電壓、輸出功率以及輸出電壓紋波均滿足設(shè)計(jì)要求。 

【文章來源】:電子器件. 2020年05期 北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)

【部分圖文】:

反激變換器平面變壓器研究與設(shè)計(jì)


反激式變換器結(jié)構(gòu)及其控制

仿真波形,仿真波形,電壓,MOS管


在上述變壓器設(shè)計(jì)參數(shù)的基礎(chǔ)上,使用Saber[9]仿真軟件對(duì)電路進(jìn)行仿真分析。仿真參數(shù)選用非線性變壓器模型[10],磁芯材料選用模型“3C8”可近似代替實(shí)際材料PC95,開關(guān)頻率47.12 kHz,原邊電感量為200μH,漏感3.6μH,原副邊匝比16∶10,功率開關(guān)管選用IRF221的Saber模型。仿真結(jié)果如圖4所示,為輸出12 V電壓波形,可以看出系統(tǒng)輸出電壓逐漸上升至稍大于12 V后調(diào)節(jié)并穩(wěn)定在12 V,具有較小的超調(diào)量,圖5為MOS管的驅(qū)動(dòng)電壓波形以及原邊MOS管電流檢測(cè)電阻電壓波形。圖5 MOS管驅(qū)動(dòng)仿真波形及電流采樣仿真波形

仿真波形,仿真波形,樣機(jī),電流


MOS管驅(qū)動(dòng)仿真波形及電流采樣仿真波形

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于零模電流與環(huán)流比例關(guān)系的變壓器漏感參數(shù)獲取方法[J]. 尹湘源,尹項(xiàng)根,曹文斌,王育學(xué),潘遠(yuǎn)林,陳永昕.  電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2019(20)
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[3]一種基于芯片UC3842的開關(guān)電源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 楊海川,牛洪杰,楊思程,陳龍嘯,朱龍.  山東工業(yè)技術(shù). 2019(07)
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[5]反激變換器中RCD箝位電路的分析與設(shè)計(jì)[J]. 趙海偉,秦海鴻,朱梓悅.  電源學(xué)報(bào). 2015(03)
[6]采用統(tǒng)一磁路及空載試驗(yàn)的變壓器飽和模型[J]. 林濟(jì)鏗,王超,呂曉艷,武乃虎,鄭衛(wèi)洪.  高電壓技術(shù). 2011(02)
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碩士論文
[1]開關(guān)耦合電感Boost變換器的電流斷續(xù)工作模式(DCM)研究[D]. 秦玉蓮.青島理工大學(xué) 2018



本文編號(hào):2921714

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