開關電源功率變壓器的設計秘笈

2021-01-07 電子產品世界

1、開關電源功率變壓器的特性

功率變壓器是開關電源中非常重要的部件,它和普通電源變壓器一樣也是通過磁耦合來傳輸能量的。


不過在這種功率變壓器中實現磁耦合的磁路不是普通變壓器中的矽鋼片,而是在高頻情況下工作的磁導率較高的鐵氧體磁心或鈹莫合金等磁性材料,其目的是為了獲得較大的勵磁電感、減小磁路中的功率損耗,使之能以最小的損耗和相位失真傳輸具有寬頻帶的脈衝能量。


圖1(a)為加在脈衝變壓器輸入端的矩形脈衝波,圖1(b)為輸出端得到的輸出波形,可以看出脈衝變壓器帶來的波形失真主要有以下幾個方面:(a)輸入波形(b)輸出波形

(1)上升沿和下降沿變得傾斜,即存在上升時間和下降時間;

(2)上升過程的末了時刻,有上衝,甚至出現振蕩現象;

(3)下降過程的末了時刻,有下衝,也可能出現振蕩波形;

(4)平頂部分是逐漸降落的。

這些失真反映了實際脈衝變壓器和理想變壓器的差別,考慮到各種因素對波形的影響,可以得到如圖2所示的脈衝變壓器等效電路。

圖中:Rsi——信號源Ui的內阻

Rp——一次繞組的電阻

Rm——磁心損耗(對鐵氧體磁心,可以忽略)

T——理想變壓器

Rso——二次繞組的電阻

RL——負載電阻

C1、C2——一次和二次繞組的等效分布電容

Lin、Lis——一次和二次繞組的漏感

Lm1——一次繞組電感,也叫勵磁電感

n——理想變壓器的匝數比,n=N1/N2

圖2脈衝變壓器的等效電路


將圖2所示電路的二次迴路折合到一次,做近似處理,合併某些參數,可得圖3所示電路,漏感Li包括Lin和Lis,總分布電容C包括C1和C2;總電阻RS包括Rsi、RP和Rso;Lm1是勵磁電感,和前述的Lm1相同;RL′是RL等效到一次側的阻值,RL′=RL/n2,折合後的輸出電壓U′o=Uo/n。

經過這樣處理後,等效電路中只有5個元件,但在脈衝作用的各段時間內,每個元件並不都是同時起主要作用,我們知道任何一個脈衝波形可以分解成基波與許多諧波的疊加。脈衝的上升沿和下降沿包含著各種高頻分量,而脈衝的平頂部分包含著各種低頻分量。因此在上升、下降和平頂過程中,各元件(L、C等)表現出來的阻抗也不一樣,因此我們把這一過程分成幾個階段來分析,分別找出各階段起主要作用的元件,而忽略次要的因素。例如,當輸入信號為矩形脈衝時,可以分3個階段來分析,即上升階段、平頂階段和下降階段。

(1)上升階段

對於通常的正脈衝而言,上升階段即脈衝前沿,信號中包含豐富的高頻成分,當高頻分量通過脈衝變壓器時,在圖3所示的等效電路中,C的容抗1/ωC很小,而Lm1的感抗ωLm1很大,相比起來,可將Lm1的作用忽略,而在串聯的支路中,Li的作用即較為顯著。於是可以把圖3所示的等效電路簡化成圖4所示的等效電路。


在這個電路中,頻率越高,ωLi越大,而1/ωC越小,因而高頻信號大多降在Li上,輸出的高頻分量就減少了,可見輸入信號Usm前沿中所包含的高頻分量就不能完全傳輸到輸出端,頻率越高的成分到達輸出端越小,結果在輸出端得到的波形前沿就和輸入波形不同,即產生了失真。

要想減小這種波形失真,就要儘量減小分布電容C(應減小變壓器一次繞組的匝數)。但又要得到一定的繞組電感量,所以需要用高磁導率的磁心。在繞制上也可以採取一些措施來減小分布電容,例如用分段繞法;為了減小漏感L1,可採用一、二次繞組交疊繞法等。

(2)平頂階段

脈衝的平頂包含著各種低頻分量。在低頻情況下,並聯在輸出端的3個元件中,電容C的容抗1/ωC很大,因此電容C可以忽略。同時在串聯支路中,Li的感抗ωLi很小,也可以略去。所以又可以把圖3電路簡化為圖5所示的低頻等效電路。信號源也可以等效成電動勢為Usm的直流電源。

這裡可用下述公式表達

  可見U′o為一下降的指數波形,其下降速度決定於時間常數τ,τ越大,下降越慢,即波形失真越小。為此,應儘量加大Lm1,而減小Rs和RL′,但這是有限的。如果Lm1太大,必然使繞組的匝數很多,這將導致繞組分布電容加大,致使脈衝上升沿變壞。


(3)下降階段

下降階段的信號源相當於直流電源Usm串聯的開關S由閉合到斷開的階段,它與上升階段雖然是相對的過程,但有兩個不同;一是電感Lm1中有勵磁電流,並開始釋放,因此Lm1不能略去;二是開關S斷開後,Rs便不起作用,由此得出下降階段的等效電路,見圖6。一般來說,在脈衝變壓器平頂階段以後,Lm1中存儲了比較大的磁能,因此在開關斷開後,會出現劇烈的振蕩,並產生很大的下衝。為了消除下衝往往採用阻尼措施。

2、功率變壓器的參數及公式

2.1 變壓器的基本參數

在磁路中,磁通集中的程度,稱為磁通密度或磁感應強度,用B表示,單位是特斯拉(T),通常仍用高斯(GS)單位,1T=104GS。另一方面,產生磁通的磁力稱為磁場強度,用符號H表示,單位是A/m

H=0.4πNI/li

式中:N——繞組匝數

I——電流強度

li——磁路長度

磁性材料的磁滯回線表示磁性材料被完全磁化和完全去磁化這一過程的磁特性變化。圖7為一典型的磁化曲線。


由坐標0點到a點這段曲線稱起始磁化曲線。

曲線中的一些關鍵點是十分重要的,BS:飽和磁通密度,Br:剩磁,HC:矯頑磁力。

當Br越接近於BS值時,磁滯曲線的形狀越接近於矩形,見圖8(a),同時矯頑磁力HC越大時,磁滯曲線越寬,這表明這種磁性材料的磁化特性越硬,表明這種材料為硬磁性材料。當Br和BS相差越大,矯頑磁力HC越小時,即磁滯曲線越瘦,表明這種材料為軟磁性材料,脈衝變壓器的磁心材料應選用軟磁性材料。

(a)硬磁材料(b)軟磁材料

如果在磁心中開一個氣隙,將建立起一個有氣隙的磁路,它會改變磁路的有效長度。因為空氣隙的磁導率為1,所以有效磁路長度le為

le=li+μilg

式中:li——磁性材料中的磁路長度

lg——空氣隙的磁路長度

μi——磁性材料的磁導率

對一個給定安匝數,有空氣隙磁心的磁通密度要比沒有空氣隙的磁通密度小。

2.2、設計變壓器的基本公式

為了確保變壓器在磁化曲線的線性區工作,可用下式計算最大磁通密度(單位:T)

Bm=(Up×104)/KfNpSc

式中:Up——變壓器一次繞組上所加電壓(V)

f——脈衝變壓器工作頻率(Hz)

Np——變壓器一次繞組匝數(匝)

Sc——磁心有效截面積(cm2)

K——係數,對正弦波為4.44,對矩形波為4.0

一般情況下,開關電源變壓器的Bm值應選在比飽和磁通密度Bs低一些。

變壓器輸出功率可由下式計算(單位:W)

Po=1.16BmfjScSo×10-5

式中:j——導線電流密度(A/mm2)

Sc——磁心的有效截面積(cm2)

So——磁心的窗口面積(cm2)

3、對功率變壓器的要求

(1)漏感要小

圖9是雙極性電路(半橋、全橋及推挽等)典型的電壓、電流波形,變壓器漏感儲能引起的電壓尖峰是功率開關管損壞的原因之一。


功率開關管關斷時電壓尖峰的大小和集電極電路配置、電路關斷條件以及漏感大小等因素有關,僅就變壓器而言,減小漏感是十分重要的。

(2)避免瞬態飽和

一般工頻電源變壓器的工作磁通密度設計在B-H曲線接近拐點處,因而在通電瞬間由於變壓器磁心的嚴重飽和而產生極大的浪湧電流。它衰減得很快,持續時間一般只有幾個周期。對於脈衝變壓器而言如果工作磁通密度選擇較大,在通電瞬間就會發生磁飽和。由於脈衝變壓器和功率開關管直接相連並加有較高的電壓,脈衝變壓器的飽和,即使是很短的幾個周期,也會導致功率開關管的損壞,這是不允許的。所以一般在控制電路中都有軟啟動電路來解決這個問題。

(3)要考慮溫度影響

開關電源的工作頻率較高,要求磁心材料在工作頻率下的功率損耗應儘可能小,隨著工作溫度的升高,飽和磁通密度的降低應儘量小。在設計和選用磁心材料時,除了關心其飽和磁通密度、損耗等常規參數外,還要特別注意它的溫度特性。一般應按實際的工作溫度來選擇磁通密度的大小,一般鐵氧體磁心的Bm值易受溫度影響,按開關電源工作環境溫度為40℃考慮,磁心溫度可達60~80℃,一般選擇Bm=0.2~0.4T,即2000~4000GS。

(4)合理進行結構設計

從結構上看,有下列幾個因素應當給予考慮:

漏磁要小,減小繞組的漏感;

便於繞制,引出線及變壓器安裝要方便,以利於生產和維護;

便於散熱。

4、磁心材料的選擇

軟磁鐵氧體,由於具有價格低、適應性能和高頻性能好等特點,而被廣泛應用於開關電源中。

軟磁鐵氧體,常用的分為錳鋅鐵氧體和鎳鋅鐵氧體兩大系列,錳鋅鐵氧體的組成部分是Fe2O3,MnCO3,ZnO,它主要應用在1MHz以下的各類濾波器、電感器、變壓器等,用途廣泛。而鎳鋅鐵氧體的組成部分是Fe2O3,NiO,ZnO等,主要用於1MHz以上的各種調感繞組、抗幹擾磁珠、共用天線匹配器等。

在開關電源中應用最為廣泛的是錳鋅鐵氧體磁心,而且視其用途不同,材料選擇也不相同。用於電源輸入濾波器部分的磁心多為高導磁率磁心,其材料牌號多為R4K~R10K,即相對磁導率為4000~10000左右的鐵氧體磁心,而用於主變壓器、輸出濾波器等多為高飽和磁通密度的磁性材料,其Bs為0.5T(即5000GS)左右。

開關電源用鐵氧體磁性材應滿足以下要求:

(1)具有較高的飽和磁通密度Bs和較低的剩餘磁通密度Br

磁通密度Bs的高低,對於變壓器和繞制結果有一定影響。從理論上講,Bs高,變壓器的繞組匝數可以減小,銅損也隨之減小。

在實際應用中,開關電源高頻變換器的電路形式很多,對於變壓器而言,其工作形式可分為兩大類:

1)雙極性。電路為半橋、全橋、推挽等。變壓器一次繞組裡正負半周勵磁電流大小相等,方向相反,因此對於變壓器磁心裡的磁通變化,也是對稱的上下移動,B的最大變化範圍為△B=2Bm,磁心中的直流分量基本抵消。

2)單極性。電路為單端正激、單端反激等,變壓器一次繞組在1個周期內加上1個單向的方波脈衝電壓(單端反激式如此)。變壓器磁心單向勵磁,磁通密度在最大值Bm到剩餘磁通密度Br之間變化,見圖7,這時的△B=Bm-Br,若減小Br,增大飽和磁通密度Bs,可以提高△B,降低匝數,減小銅耗。

(2)在高頻下具有較低的功率損耗

鐵氧體的功率損耗,不僅影響電源輸出效率,同時會導致磁心發熱,波形畸變等不良後果。

變壓器的發熱問題,在實際應用中極為普遍,它主要是由變壓器的銅損和磁心損耗引起的。如果在設計變壓器時,Bm選擇過低,繞組匝數過多,就會導致繞組發熱,並同時向磁心傳輸熱量,使磁心發熱。反之,若磁心發熱為主體,也會導致繞組發熱。

選擇鐵氧體材料時,要求功率損耗隨溫度的變化呈負溫度係數關係。這是因為,假如磁心損耗為發熱主體,使變壓器溫度上升,而溫度上升又導致磁心損耗進一步增大,從而形成惡性循環,最終將使功率管和變壓器及其他一些元件燒毀。因此國內外在研製功率鐵氧體時,必須解決磁性材料本身功率損耗負溫度係數問題,這也是電源用磁性材料的一個顯著特點,日本TDK公司的PC40及國產的R2KB等材料均能滿足這一要求

(3)適中的磁導率

相對磁導率究竟選取多少合適呢?這要根據實際線路的開關頻率來決定,一般相對磁導率為2000的材料,其適用頻率在300kHz以下,有時也可以高些,但最高不能高於500kHz。對於高於這一頻段的材料,應選擇磁導率偏低一點的磁性材料,一般為1300左右。

(4)較高的居裡溫度

居裡溫度是表示磁性材料失去磁特性的溫度,一般材料的居裡溫度在200℃以上,但是變壓器的實際工作溫度不應高於80℃,這是因為在100℃以上時,其飽和磁通密度Bs已跌至常溫時的70%。因此過高的工作溫度會使磁心的飽和磁通密度跌落的更嚴重。再者,當高於100℃時,其功耗已經呈正溫度係數,會導致惡性循環。對於R2KB2材料,其允許功耗對應的溫度已經達到110℃,居裡溫度高達240℃,滿足高溫使用要求。

5、開關電源功率變壓器的設計方法

5.1、雙極性開關電源變壓器的計算

設計前應確定下列基本條件:電路形式,開關工作頻率,變壓器輸入電壓幅值,開關功率管最大導通時間,變壓器輸出電壓電流,輸出側整流電路形式,對漏感及分布電容的要求,工作環境條件等。

(1)確定磁心尺寸

1)求變壓器計算功率Pt

Pt的大小取決於變壓器輸出功率及輸出側整流電路形式:

全橋電路,橋式整流:Pt=(1+1/n)Po   半橋電路,雙半波整流:Pt=(1/n+)Po   推挽電路,雙半波整流:Pt=(/n+)Po式中:Po=UoIo,直流輸出功率。Pt可在(2~2.8)Po範圍內變化,Po及Pt均以瓦(W)為單位。n=N1/N2,變壓匝數比。

2)確定磁通密度Bm

Bm與磁心的材料、結構形式及工作頻率等因素有關,又要考慮溫升及磁心不飽和等要求。對於鐵氧體磁心多採用0.3T(特斯拉)左右。

3)計算磁心面積乘積Sp

Sp等於磁心截面積Sc(cm2)及窗口截面積So(cm2)的乘積,即

Sp=ScSo=[(Pt×104)/4BmfKwKj]1.16(cm4)

式中:Kw——窗口佔空係數,與導線粗細、繞制工藝及漏感和分布電容的要求等有關。一般低壓電源變壓器取Kw=0.2~0.4。

Kj——電流密度係數,與鐵心形式、溫升要求等有關。對於常用的E型磁心,當溫升要求為25℃時,Kj=366;要求50℃時,Kj=534。環型磁心,當溫升要求為25℃時,Kj=250;要求50℃時,Kj=365。

由Sp值選擇適用於或接近於Sp的磁性材料、結構形式和磁心規格。

(2)計算繞組匝數

1)一次繞組匝數:N1=(Up1ton×10-2)/2BmSc(匝)

式中:Up1——一次繞組輸入電壓幅值(V)

ton——一次繞組輸入電壓脈衝寬度(μs)

2)二次繞組匝數:N2=(Up2N1)/Up1(匝)

Ni=(UpiN1)/Up1(匝)

式中:Up2…Upi——二次繞組輸出電壓幅值(V)

(3)選擇繞組導線

導線截面積Smi=Ii/j(mm2)

式中:Ii——各繞組電流有效值(A)

j——電流密度

j=KjSp-0.14×10-2(A/mm2)

(4)損耗計算

1)繞組銅損Pmi=Ii2Rai(W)

式中:Rai——各繞組交流電阻(Ω),

Ra=KrRd,Rd——導線直流電阻,Kr——趨表係數,Kr=(D/2)2/(D-△)•△,D——圓導線直徑(mm),△——穿透深度(mm),圓銅導線△=66.1/f0.5(f:電流頻率,Hz)變壓器為多繞組時,總銅損為Pm=Ii2Rai(W)

2)磁心損耗Pc=PcoGc

式中:Pco——在工作頻率及工作磁通密度情況下單位質量的磁心損耗(W/kg)

Gc——磁心質量(kg)

3)變壓器總損耗Pz=Pm+Pc(W)

(5)溫升計算

變壓器由於損耗轉變成熱量,使變壓器溫度上升,其溫升數值與變壓器表面積ST有關 ST=

式中:Sp——磁心面積乘積(cm4)

KS——表面積係數,E型磁心KS=41.3,環型磁心KS=50.9

5.2、單極性開關電源變壓器的計算

設計前應確定下列基本條件:電路形式,工作頻率,變換器輸入最高和最低電壓,輸出電壓電流,開關管最大導通時間,對漏感及分布電容的要求,工作環境條件等。

(1)單端反激式計算

1)變壓器輸入輸出電壓一次繞組輸入電壓幅值UP1=Ui-△U1

式中:Ui——變換器輸入直流電壓(V)

△U1——開關管及線路壓降(V)二次繞組輸出電壓幅值UP2=U02+△U2

UPi=U0i+△Ui

式中:U02…U0i——直流輸出電壓(V)△U2…△Ui——整流管及線路壓降(V)

2)一次繞組電感 臨界值(H)

式中:n——變壓器匝數比n=tonUp1/toffUp2

ton——額定輸入電壓時開關管導通時間(μs)

toff——開關管截止時間(μs)

T——開關電源工作周期(μs),T=1/f,f:工作頻率(Hz)

Po——變壓器輸出直流功率(W)通常要求一次繞組實際電感Lp1≥Lmin

3)確定工作磁通密度

單端反激式變壓器工作在單向脈衝狀態,一般取飽和磁通密度值(Bs)的一半,即脈衝磁通密度增量△Bm=BS/2(T)

4)計算磁心面積乘積

Sp=392Lp1Ip1D12/△Bm(cm4)

式中:Ip1——一次繞組峰值電流Ip1=2Po/Up1minDmax(A)

式中:Up1min——變壓器輸入最低電壓幅值(V)Dmax——最大佔空比,Dmax=tonmax/TD1——一次繞組導線直徑(mm),由一次

繞組電流有效值I1確定,單向脈衝時I1=Ip1(ton/T)0.5


5)空氣隙長度

lg=0.4πLp1Ip12/△Bm2SC(cm)

6)繞組匝數計算

一次繞組,有氣隙時

N1=△Bmlg×104/0.4πIp1(匝) 無氣隙時(匝)

式中:LC——磁心磁路長度(cm)

μe——磁心有效磁導率,由工作的磁通密度和直流磁場強度及磁性材料決定,查閱磁心規格得出。

二次繞組N2=[Up2(1-Dmax)/Up1minDmax]N1

Ni=[Upi(1-Dmax)/UpiminDmax]N1

(2)單端正激式計算

單端正激式電路工作的特點是一、二次繞組同時工作,另加去磁繞組,因此計算方法與雙極性電路類似。

1)二次繞組峰值電流等於直流輸出電流,即IP2=I02

2)二次繞組電壓幅值

開關電源功率變壓器的設計方法

Up2=(Uo2+△U2)/D(V)

式中:Uo2——輸出直流電壓(V)

△U2——整流管及線路壓降(V)

D——額定工作狀態時的佔空比D=ton/T

3)變壓器輸出功率

P2=(DUp2Ip2)(W)

式中:Up2——變壓器輸出電壓幅值(V)

Ip2——二次繞組峰值電流(A)

4)確定磁心體積

Ve=(12.5βP2×103)/f(cm3)

式中:β——計算係數,工作頻率f=30~50kHz時,β=0.3

由Ve值選擇接近尺寸的磁心。

5)一次繞組匝數

N1=(Up1ton×10-2)/f(匝)

式中:Up1——變壓器輸入額定電壓幅值(V)

6)二次繞組匝數N2=(Up2/Up1)N1

Ni=UpiN1/Up1

7)去磁繞組匝數NH=N1

8)繞組電流有效值 二次側:I2=Ip2

一次側:I1=Up2I2/Up1

去磁:IH=(5~10)%I1

上述僅是常規計算方法,由於所選用材料及工藝的不同,有些數據應做相應的調整。

還應做漏感、分布電容、溫升及窗口校核等計算,這些計算較繁瑣,經驗性較強,必要時請閱專著。




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    據統計,磁性元件的重量一般是變換器總重量的30%~40%,體積佔總體積的20%~30%,對於模塊化設計的高頻電源,磁性元件的體積、重量所佔的比例還會更高。另外,磁性元件還是影響電源輸出動態性能和輸出紋波的一個重要因素。因此,要提高開關電源的功率密度、效率和輸出品質,關鍵是提高其中磁元件的功率密度,降低磁性元件的體積和重量。
  • 為什麼充電頭越做越小—開關電源與線性電源—變壓器原理
    早先的手機充電器是鐵芯的,如下圖所示充電器大不大主要看變壓器,要使變壓器輸出更大的功率,在電壓一定的情況下,圈數要儘可能的少、導線儘可能的粗。這樣才有利於提供較大的電流,輸出更大的功率。前者需要較大的磁芯截面積,後者要求較大的磁芯窗口面積。
  • 電源變壓器的作用_電源變壓器的選用原則
    電源變壓器是一種軟磁電磁元件,功能是功率傳送、電壓變換和絕緣隔離,在電源技術中和電力電子技術中得到廣泛的應用。根據傳送功率的大小,電源變壓器可以分為幾檔:10kVA以上為大功率,10kVA~0.5kVA為中功率,0.5kVA~25VA為小功率,25VA以下為微功率。傳送功率不同,電源變壓器的設計也不一樣,應當是不言而喻的。
  • 高頻電源變壓器磁芯的設計原理和設計方法說明
    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、熱阻係數等參數,並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。
  • 如何確定開關電源開關變壓器的好壞?
    修理開關電源電路的間歇振蕩故障,代換完除開關變壓器以外的所有懷疑元件後,往往對開關變壓器的好壞仍不能得出較為確切的結論,在尚懷疑惑的情況下,不得不放棄維修。說到驗證開關變壓器的好壞,什麼感應法啊,振鈴法/波形法等等啊,總是有局限的法子,依賴對比數據,依賴檢測者的經驗。如果有簡短直捷的法子,檢測結果又是明明白白的,就好了啊。比如為開關電源送入一個相對安全的低壓,使電路處於非穩壓開環狀態,對負載電路也不會形成什麼危害,可以放心大膽地為開關電源加電,就好了啊。那麼為電路加多少伏直流電壓算是安全電壓呢?
  • 反激式開關電源變壓器快速計算
    單片單端(雙單)反激小功率開關電源已廣泛應用。對變壓器的設計是關鍵,各個人設計思路不同,方法也不同。
  • 變壓器損耗檢測的電源設備設計
    近年來變壓器特別是中小型變壓器質量參差不齊,電網公司普遍加強檢測,但試驗電源容量難題一直困擾著工作人員,沒有確實的數據就沒有說服力。筆者經過實際探索和運用,重新設計系統配置,優化傳統技術,提高測量準確性,並能適用於較大型的配電變壓器,為電力系統更好地開展變壓器容量與損耗檢測項目提供參考。