当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]一. 电磁学计算公式推导: 1.磁通量与磁通密度相关公式: Ф = B * S ⑴ Ф ----- 磁通(韦伯) B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯 S ----- 磁路的截

一. 电磁学计算公式推导:
1.磁通量与磁通密度相关公式:
     Ф = B * S                    ⑴
Ф  ----- 磁通(韦伯)
B   ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯)  1韦伯每平方米=104高斯
S   ----- 磁路的截面积(平方米)

     B = H * μ                    ⑵
μ  ----- 磁导率(无单位也叫无量纲)
H   ----- 磁场强度(伏特每米)

     H = I*N / l                     ⑶
I   ----- 电流强度(安培)
N   ----- 线圈匝数(圈T)
l   ----- 磁路长路(米)

2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式:
     EL =⊿Ф / ⊿t * N             ⑷
     EL = ⊿i / ⊿t * L             ⑸
⊿Ф  ----- 磁通变化量(韦伯)
⊿i   ----- 电流变化量(安培)
⊿t   ----- 时间变化量(秒)
N     ----- 线圈匝数(圈T)
L     ------- 电感的电感量(亨)
由上面两个公式可以推出下面的公式:
⊿Ф / ⊿t * N = ⊿i / ⊿t * L  变形可得:
N = ⊿i * L/⊿Ф 
  再由Ф = B * S  可得下式:
N = ⊿i * L / ( B * S )      ⑹
且由⑸式直接变形可得:
⊿i = EL  * ⊿t / L            ⑺
联合⑴⑵⑶⑷同时可以推出如下算式:
L =(μ* S )/ l * N2                   ⑻        
这说明在磁芯一定的情况下电感量与匝数的平方成正比(影响电感量的因素)

3.电感中能量与电流的关系:
     QL = 1/2 * I2 * L             ⑼
QL  -------- 电感中储存的能量(焦耳) 
I   -------- 电感中的电流(安培)
L   ------- 电感的电感量(亨) 

4.根据能量守恒定律及影响电感量的因素和联合⑺⑻⑼式可以得出初次级匝数比与占空比的关系式:
N1/N2 = (E1*D)/(E2*(1-D))      ⑽
N1  -------- 初级线圈的匝数(圈)     E1  -------- 初级输入电压(伏特) 
N2  -------- 次级电感的匝数(圈)     E2  -------- 次级输出电压(伏特)

二. 根据上面公式计算变压器参数:
1. 高频变压器输入输出要求:
输入直流电压:         200--- 340 V
输出直流电压:         23.5V     
输出电流:             2.5A * 2
输出总功率:           117.5W

2. 确定初次级匝数比:
次级整流管选用VRRM =100V正向电流(10A)的肖特基二极管两个,若初次级匝数比大则功率所承受的反压高匝数比小则功率管反低,这样就有下式:
N1/N2 = VIN(max) / (VRRM * k  / 2)         ⑾
N1 ----- 初级匝数     VIN(max)  ------  最大输入电压    k ----- 安全系数
N2 ----- 次级匝数     Vrrm  ------  整流管最大反向耐压
这里安全系数取0.9
由此可得匝数比N1/N2  =  340/(100*0.9/2) ≌ 7.6

3. 计算功率场效应管的最高反峰电压:
Vmax = Vin(max) + (Vo+Vd)/ N2/ N1              ⑿
Vin(max)  -----  输入电压最大值           Vo ----- 输出电压 
Vd    ----- 整流管正向电压
Vmax = 340+(23.5+0.89)/(1/7.6)
  由此可计算功率管承受的最大电压: Vmax ≌ 525.36(V)

4. 计算PWM占空比:
由⑽式变形可得:
D = (N1/N2)*E2/(E1+(N1 /N2*E2)         
D=(N1/N2)*(Vo+Vd)/Vin(min)+N1/N2*(Vo+Vd)  ⒀
D=7.6*(23.5+0.89)/200+7.6*(23.5+0.89)
由些可计算得到占空比 D≌ 0.481

5. 算变压器初级电感量:
为计算方便假定变压器初级电流为锯齿波,也就是电流变化量等于电流的峰值,也就是理想的认为输出管在导通期间储存的能量在截止期间全部消耗完。那么计算初级电感量就可以只以PWM的一个周期来分析,这时可由⑼式可以有如下推导过程:
(P/η)/ f  = 1/2 * I2 * L     ⒁
P ------- 电源输出功率 (瓦特)  η ---- 能量转换效率  f ---- PWM开关频率将⑺式代入⒁式:
(P/η)/ f  = 1/2 * (EL  * ⊿t / L)2 * L   ⒂
⊿t  = D /  f   (D ----- PWM占空比)     
将此算式代入⒂式变形可得:
L = E2 * D2 *η/ ( 2 * f * P )        ⒃
这里取效率为85%, PWM开关频率为60KHz.
在输入电压最小的电感量为:
L=2002* 0.4812 * 0.85 / 2 * 60000 * 117.5
     计算初级电感量为: L1 ≌ 558(uH)
计算初级峰值电流:
由⑺式可得:
⊿i = EL  * ⊿t / L = 200 * (0.481/60000 )/ (558*10-6)
    计算初级电流的峰值为: Ipp ≌ 2.87(A)
   初级平均电流为: I1 = Ipp/2/(1/D) = 0.690235(A)

6. 计算初级线圈和次级线圈的匝数:
磁芯选择为EE-42(截面积1.76mm2)磁通密度为防治饱和取值为2500高斯也即0.25特斯拉, 这样由⑹式可得初级电感的匝数为:
N1= ⊿i * L / ( B * S ) = 2.87 * (0.558*10-3)/0.25*(1.76*10-4)
     计算初级电感匝数:  N1 ≌ 36 (匝)
    同时可计算次级匝数: N2 ≌ 5 (匝)

7. 计算次级线圈的峰值电流:
根据能量守恒定律当初级电感在功率管导通时储存的能量在截止时在次级线圈上全部释放可以有下式:
   由⑻⑼式可以得到:
Ipp2=N1/N2* Ipp                           ⒄
              Ipp2 = 7.6*2.87
由此可计算次级峰值电流为:Ipp2 = 21.812(A)
次级平均值电流为I2=Ipp2/2/(1/(1-D))= 5.7(A)

6.计算激励绕组(也叫辅助绕组)的匝数:
因为次级输出电压为23.5V,激励绕组电压取12V,所以为次级电压的一半
由此可计算激励绕组匝数为: N3 ≌ N2 / 2 ≌ 3 (匝)
        激励绕组的电流取:  I3 = 0.1(A)


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭