功率电感生产厂家
联系我们
热门搜索
点击排行
推荐阅读
猜猜你喜欢的
研发资讯 您所在的位置: 首页 > 研发资讯

高频开关电源磁性元件的优化设计方案介绍

来源:    作者:    发布时间:2015-05-08 13:05:30    浏览量:

引言

  在电力直流系统中,由于普遍采用高频模块,对于高频模块的设计是功率越来越大,而体积却是越来越小,这就对其设计提出了一个关键的问题,那就是如何解决磁性元件的损耗及发热问题。

  高频开关电源中大量使用各种各样的磁性元件,如输入/输出共模电感,功率变压器,饱和电感以及各种差模电感。各种磁性元器件对磁性材料的要求各不相同,如差模电感希望μ值适中,但线性度好,不易饱和;共模电感则希望μ值要高,频带宽;功率变压器则希望μ值要适中,温度稳定好,剩磁小,损耗低等。在非晶材料出现以前,共模电感主要采用高μ值(6K~10K)Mn-Zn合金,差模电感多采用铁粉芯或开气隙铁氧体材料,变压器则采用铁氧体材料等。这些材料应用技术成熟,种类也很丰富,并有各种各样的产品形状供选择。随着非晶材料的出现和技术不断成熟,在开关电源设计中,非晶材料表现出许多其它材料无法比拟的优点。几种常用磁性材料基本性能比较如表l。

  


  1 主变压器的插件电感设计

  对于高频开关电源的主要发热元件,主变压器的设计尤其重要,其尺寸的大小和材料的选择更是重要。

  1)主变压器的磁芯必须具备以下几个特点

  (1)低损耗;

  (2)高的饱和磁感应强度且温度系数小;

  (3)宽工作温度范围;

大功率电感贴片电感器

  (4)μ值随B值变化小;

  (5)与所选用功率器件开关速度相应的频响。

  早前高频变压器一般选用铁氧体磁芯,下面对VITROPERM500F铁基超微晶磁芯与德国西门子公司生产的N67系列铁氧体磁芯的性能进电感器生产厂家行较,见图l。

  


从以上图表可以看出两者有以下区别:

  (1)相同工作频率(200kHz以下),非晶材料损耗明显低于铁氧体,工作频率越低,工作B值越高,非晶材料优势越明显。但在250kHz以上频段,铁氧体损耗要明显低于非晶材料。

  (2)非晶材料损耗随温度变化量大大低于铁氧体,降低了变压器热设计的难度。

  (3)非晶材料导磁率随温度变化量大大低于铁氧体,降低了变压器设计的难度,提高了电源运行的稳定性和可靠性。

  (4)非晶材料Bs·μ值是铁氧体的10~15倍,意味着变压器体积重量可以大幅减小。

  变压器设计过程中,最困难的是热设计,变压器的产热与多方面的因素有关,如磁芯损耗,铜损等。开电感传感器关频率增加,变压器的发热呈指数增加。若采用铁氧体磁芯,由于铁氧体的居里点较低,需对变压器磁芯作散热处理,工艺制作比较复杂。若散热处理不当,铁氧体磁材高温下易失磁,导致电路工作异常。若采用非晶做变压器,将工作ΔB由4000高斯提高到100007葛斯,开关器件的工作频率则可以降到100kHz以下。非晶材料在16~100kHz频率范围内,损耗/Bs值最低,相应的变压器匝数及体积最小,发热量也较小,对提高整机效率,减小模块电源的体积有巨大帮助。在采用软开关控制技术的前提下,可以充分发挥IGBT的低导通压降,大电流,高耐压的优点,大幅度地提高电源的可靠性。

  2 磁芯的选择

  因为全桥变换器中的变压器工作在双端,对Br的要求不是很严格,它需要的是2Bm。但若选用高Br的磁芯,当电源功率较大时,容易产生饱和现象。为此,对于中、大功率的开关电源,主变压器选用饱和磁感应强度Bs高、剩余磁感应强度B,低的磁芯。虽然铁基非晶材料的饱和磁感应强度Bs高,但是由于铁基非晶材料的工作频率较低(<15kHz),频率高时,损耗增加。考虑到本课题中的开关频率为20kHz,故决定使用铁基超微晶中低剩磁的磁芯。

  • MM440变频器在USS通信下的控制研究 随着电力电子技术和自动控制技术的日益发展,电动机的调速已不再是单一调速系统的概念。发展到今天的变频器调速控制,在工业各个领域中得到了极为广泛的应用,在现代的工业自动化控制系统中,如在纺织、轻工业、建

  • 稳压管的钳位 想请问一下各位大侠,下图中D2选用的是18V的双向稳压管,为什么测试的MOS管GS两端的驱动电压波形还是会出现大于18V的电压尖峰,说明这个钳位二极管根本没起到作用,这是为什么呢,

  • 一种空调用新型PFC的设计0 引言近年来,随着电子技术的发展,各种电子设备、家用电器可能产生的电流谐波和无功功率对电网的污染也越来越引起人们的重视。谐波的存在,不仅大大降低了输入电路的功率因数,而且可对公共电力系统造成污染,引

  •