基于ANSYS的开关电源变压器热模拟研究
开关电源变压器是开关电源中重要的热源之一,对其进行研究在提高开关电源变压器的可靠性和加快研制周期方面起着重要的作用。利用ANSYS软件建立了一种开关电源变压器的三维模型,并对该模型进行了热模拟,所得结果对开关电源变压器的热设计具有一定的指导意义。
开关电源变压器设计(pdf) (2)
开关变压器是将dc电压﹐通过自激励震荡或者ic它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变 压器耦合到次级,整流后达到各种所需dc电压﹒ 变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒ 目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒n 工频变压器与高频变压器的比较﹕ 工频高频 e=4.4fnaebmf=50hze=4.0fnaebmf=50khznaebm 效率﹕η=60-80%(p2/p2+pm+pc)η>90%((p2/p2+pm) 功率因素﹕cosψ=0.6-0.7(系统100w供电142w)cosψ>0.90(系统100w供电111w) 稳压精度﹕δu%=1%(u20-u2/u20*100)
开关电源变压器设计(pdf)
开关变压器是将dc电压﹐通过自激励震荡或者ic它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变 压器耦合到次级,整流后达到各种所需dc电压﹒ 变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒ 目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒n 工频变压器与高频变压器的比较﹕ 工频高频 e=4.4fnaebmf=50hze=4.0fnaebmf=50khznaebm 效率﹕η=60-80%(p2/p2+pm+pc)η>90%((p2/p2+pm) 功率因素﹕cosψ=0.6-0.7(系统100w供电142w)cosψ>0.90(系统100w供电111w) 稳压精度﹕δu%=1%(u20-u2/u20*100)
开关电源变压器设计
. '. 开关电源变压器设计 1.前言 2.变压器设计原则 3.系统输入规格 4.变压器设计步骤 4.1选择开关管和输出整流二极管 4.2计算变压器匝比 4.3确定最低输入电压和最大占空比 4.4反激变换器的工作过程分析 4.5计算初级临界电流均值和峰值 4.6计算变压器初级电感量 4.7选择变压器磁芯 4.8计算变压器初级匝数、次级匝数和气隙长度 4.9满载时峰值电流 4.10最大工作磁芯密度bmax 4.11计算变压器初级电流、副边电流的有效值 4.12计算原边绕组、副边绕组的线径,估算窗口占有率 4.13计算绕组的铜损 4.14变压器绕线结构及工艺 5.实例设计—12wflyback变压器设计 1.前言 ◆反激变换器优点: 电路结构简单 成本低廉 容易得到多路输出 应用广泛,比较适合100w以下的小功率电源 ◆设计难点 变压
开关电源变压器看图王
第1页共13页 修改履历 标准名:开关电源变压器检验标准 序号修改日制定、修改内容起草部门备注 12015.10.25新修订空调公司质量部认定室 22016.06.211、rohs由常规检验项更改 为型式检验项 2、增加reach型式检验项 空调公司质量部 3.2016.11.29根据企业标准和竞品对标 结果完善如下: 1.增加了球压试验、阻燃试 验、低温贮存、盐雾试验、 针脚焊接强度、爬电距离和 电气间隙、匝间耐压试验 和漆包线线径、股数、 匝数共8个试验项目。 2.完善了湿热试验、绕向确 认、电气强度、可焊性和高 温贮存共5个试验项目。 空调公司质量部 第2页共13页 海信(山东)空调部品检验标准 零部件名称开关电源变压器 适用范围电控用带插针焊接式开关电源变压器 主要组分 (同质材料 拆分) 漆包线
反激开关电源变压器初级侧部分(上)
反激开关电源变压器初级侧部分(上)
反激式开关电源变压器的设计(宝典)
反激式开关电源变压器的设计 反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比d,最大峰 值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热 尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的 性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降,下面我系统的说一下我设计变压器的方法。 设计变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最 低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85v到265v,输出5v,2a的电 源,开关频率是100khz。 第一步,选定原边感应电压vor 这个值是由自己来设定的,这个值就决定了电源的占空比。可能朋友们不理解什么是原边感应电压, 为了便于理解,我们从下面图一所
开关电源变压器计算公式
已知条件:设计步骤: input:1、选择磁芯材质,确定△b。 电压:90~264vac选择磁芯材质的标准:高bs、低损耗、高μi。 vinminvinmax对于ee型磁芯,有 频率:47~63hz△b=0.2 output2、确定磁芯的尺寸及型号 电压1:vdc1>求磁芯的ap以确定尺寸 ap=aw*ae=(pt4)/(2△b*fs 电流1:a3.16 iomax= 电压2:vdc2>形状及规格的确定 电流2:a根据上面计算的ap,查磁芯的规格书 效率:η≥0.83ae: 工作频率:fs=70khzaw: al: 名词解释:le: bs:饱和磁通密度ap: μi:磁芯磁导率ve: ap:面积积3、估算临界电流iob(dcm/ccm) aw:窗口面积iob
开关电源变压器设计教程
开关电源变压器设计教程
开关电源变压器选择
开关电源功率变压器的设计方法 2010-01-2519:26 1开关电源功率变压器的特性 功率变压器是开关电源中非常重要的部件,它和普通电源变压器一样也是通过磁 耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器 中的硅钢片,而是在高频情况下工作的磁导率较高的铁氧体磁心或铍莫合金等磁 性材料,其目的是为了获得较大的励磁电感、减小磁路中的功率损耗,使之能以 最小的损耗和相位失真传输具有宽频带的脉冲能量。 图1(a)为加在脉冲变压器输入端的矩形脉冲波,图1(b)为输出端得到的输 出波形,可以看出脉冲变压器带来的波形失真主要有以下几个方面: 图1脉冲变压器输入、输出波形 (a)输入波形(b)输出波形 (1)上升沿和下降沿变得倾斜,即存在上升时间和下降时间; (2)上升过程的末了时刻,有上冲,甚至出现振荡现象; (3)下降过程的末了时刻,有下冲,也可能出现振荡
反激式开关电源变压器的设计
针对工作在连续电流(ccm)或断续电流模式(dcm)下的反激式变压器设计中存在的计算公式众多、参数设计困难等问题,提出了一种新的反激变压器设计方法。该方法统一了两种模式下的变压器计算公式,有效地解决了磁芯大小、原边电感值、气隙大小、原边线圈的匝数、线径等的参数设计,提高了反激式变压器设计效率,降低了计算难度,有利于反激变压器的快速设计。
开关电源变压器基础知识
开关电源变压器基础知识 开关电源变压器现代电子设备对电源的工作效率、体积 以及安全要求等技术性能指标越来越高,在开关电源中决定 这些技术性能指标的诸多因素中,基本上都与开关变压器的 技术指标有关。开关电源变压器是开关电源中的关键器件, 因此,在这一节中我们将非常详细地对与开关电源变压器相 关的诸多技术参数进行理论分析。在分析开关变压器的工作 原理的时候,必然会涉及磁场强度h和磁感应强度b以及磁 通量等概念,为此,这里我们首先简单介绍它们的定义和概 念。在自然界中无处不存在电场和磁场,在带电物体的周围 必然会存在电场,在电场的作用下,周围的物体都会感应带 电;同样在带磁物体的周围必然会存在磁场,在磁场的作用 下,周围的物体也都会被感应产生磁通。现代磁学研究表明: 一切磁现象都起源于电流。磁性材料或磁感应也不例外,铁 磁现象的起源是由于材料内部原子核外电子运动形成的微 电流,亦称分子
开关电源变压器的计算
1:线径的计算: 一般铜线截面积每平方mm取值5安培电流。(高频取4.95,低频取3.5.) 公式1:π×??2=铜线截面积。公式2: i输出电流 4.95 1.13 π=3.141。r=半径。 例题: 假设铜线半径是1mm. 3.141×1????2=3.141????2×5a=15.705a电流。15.7a. 15.7 4.95 1.13 =2.0mm铜线直径。 2:峰值功率计算。 pout=(vout+vf)×iout×1.2 3:初级峰值电流计算: ipmax= 2×ip η×(1+k)×vin(min)×dmax ipmin=k×ip1 k为脉动电流,取值:0.4. 4:输入电流公式: pout η ÷pf=pin÷vin=iin。 3:肖特基的取值计算。 肖特基一般取输出电流的2-3倍。 匝
单端反激式开关电源变压器
基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的dc-dc逆变升压模块。提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步骤及验证方法,总结了设计过程中的一些注意事项。使用结果表明:该设计方法在简化和明确变压器设计过程的同时,所设计的变压器应用于绝缘电阻测试仪升压模块中约250v的逆变升压时表现出稳定的升压性能。
开关电源变压器效率分析
根据开关电源变压器单端磁化的工作原理和偏磁理论,找到除偏磁的方法,提高了铁芯单端磁化的工作效率。
彩电开关电源变压器绕制数据
彩电开关电源变压器绕制数据
常见彩电开关电源变压器绕制数据
常见彩电开关电源变压器绕制数据
开关电源变压器磁芯气隙量的计算
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高频开关电源变压器的动态测试
高频开关电源变压器的动态测试 (jp2581b+jp619b材料功耗测量系统应用笔记之一) 1引言 目前,对高频开关电源变压器电磁参数‘测试’大约使用两种方法:一种是用lcr表测量一些基本电磁参数,例如,开关电源变 压器初次级电感、漏感、分布电容、绕组直流电阻以及匝比、相位等,我们称这种测试方法为’静态’测试;一种是将开关电源变 压器放到主机上考核其工作情况,对已经定型生产的开关电源变压器,为考核外购磁芯质量,通过测量变压器工作温升判断磁 芯的损耗比较直观简便。前一种方法因在弱场、低频低磁感应强度(例如bm<0.25mt、f=1khz)下测量,由于磁性材料特性的 非线性、不可逆和对温度敏感,其在强场下工作与在弱场情况下工作电磁特性有很大不同。弱场下测量结果不能反映磁性器件 工作在强场下的情况;后一种方法虽随主机在强场下应用,但不能得到被测器件电磁参数。磁芯损耗需要专用仪器
开关电源变压器设计教程 (2)
开关电源变压器设计教程 (2)
高功率因数反激式开关电源变压器的设计
变压器的设计是开关电源中关键的步骤。对带有高功率因数(pf)反激式开关电源的变压器原理进行了论述,在探讨变压器的设计原理基础上,提出一种良好的设计方法,并通过实验证明了设计原理。所设计的变压器具有效率高、电磁干扰低、漏感低、温升低的特点。
反激式开关电源变压器的设计研究
设计并实现了一种简单易行且适用于连续电流和断续电流两种模式的变压器设计方法,并利用此方法对基于topswitch-gx的多输出反激式开关电源变压器进行了设计研究。对电源的实验波形进行分析,结果表明,开关电源交流电压输入在86v~265v的范围内都能够稳定输出直流电压,说明此变压器设计方法可行,降低了计算难度,为反激式变压器的快速设计提供了便利。
反激式开关电源变压器的设计研究
结合磁学理论,设计并实现了一种有效的反激式开关电源变压器的方法。通过研究解决磁芯大小、初级绕组电感值、气隙大小、初级绕组线圈的匝数等参数设计问题,从而有效地提高了反激式变压器的效率,降低了计算难度,对于反激式变压器的快速设计提供了便利。
开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器形成共模传导emi机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导emi的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验测试表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导emi。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。
单极式、双极式开关电源变压器的应用分析
i 毕业设计(论文) 题目:单极式、双极式开关电源变压器的应用分析 院系电气与电子工程学 院 专业班级通信0903班 学生姓名马鹏程 指导教师杨慧娜 二○一三年六月 华北电力大学本科毕业设计(论文) i 摘要 结合电磁理论知识,基于电网电源实际应用情况,对单极式、双极式开关电源变压器 进行对比分析,讨论其研究背景并简述其应用现状。对开关电源变压器的磁性材料进行分 析,讨论各种材料的特点,并对变压器的核心元器件进行详细介绍。实例设计单端反激式 开关电源变压器,分析各项参数,给出计算公式,提出关键材料的选择优先级及挑选原则。 结合实际因素,对参数进行详细计算,讨论忽略范围,系统地给出变压器的设计步骤。最 后总结设计方法,并分析设计结果。分析电力技术及电子设备的发展趋势,对开关电源变 压器的发展前景做出预测。 关键词:开关电源,变压器,单端反激式 华北电力大学本科毕业
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职位:BIM深化设计师(幕墙)
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林