开关电源的高频变压器设计精品版.doc
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1、驻马店职业技术学院毕业设计题目: 开关电源的高频变压器设计 学 生 姓 名: 徐前 学号:080382011308学 部 (系): 机电学部 专 业 年 级: 08应电 指 导 教 师: 张亚兰 职称或学位:助教 2011 年 4 月 10 日 目 录摘要2Abstract2前言3 1.国内外研究现状4 2.高频变压器的基本原理及其作用43.常见的带隔离的开关电源中变压器的作用53.1正激电路63.2反激电路73.3半桥电路83.4全桥电路93.5推挽电路104.开关电源的高频变压器设计114.1高频变压器的设计原则与设计要求114.2高频变压器的设计方法114.3一种实际高频变压器的设计过程
2、154.4 30KHZ高频开关电源变压器设计15结束语18参考文献19致谢20 摘 要随着电源技术的不断发展,高频化和高功率密度化已经成为开关电源的研究方向和发展趋势,变压器是开关电源的核心部件,并且随着频率和功率的不断提高,其对电源系统的性能产生影响也日益重要,因此高频开关电源的变压器设计是实现开关电源发展目标的关键。 本文主要研究高频变压器的工作原理,作用和分类。高频变压器和低频变压器的工作原理一样.就是频率不同所用的铁芯材料不同.低频变压器一般用铁芯,高频变压器用铁氧体磁芯或空芯。变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。常见的带隔离开关电源按按电路的拓扑结构:正激式、反激式、推挽式、半桥
3、式和全桥式,本人简单介绍其工作原理,了解变压器在开关电源中的作用。变压器设计其实就是实现开关电源发展目标的关键,高频变压器的设计要求包括:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本。 关键字:开关电源, 高频变压器 设计 High-frequency switching power transformer design With the continuous development of power technology, high-frequency and high power density switching power supply technology has become the r
4、esearch and development trend, switching power supply transformer is the core component, and with increasing frequency and power, its power supply system increasingly important impact on performance, so high-frequency switching power supply switching power supply transformer design is to achieve dev
5、elopment goals. This paper studies the working principle of high-frequency transformer, function and classification. With the isolation of several commonly used in switching power supply transformer switch roles and work. And design a 30KHZ frequency switching power supply transformers. Keywords: sw
6、itching power supply design of high-frequency transformer 前 言 随着电子信息技术的不断发展,各类电子设备的电源系统在客观上要求小化、轻量化和高可靠性,制约这个目标实现的根本技术就是开关电源高频化技术。开关电源变压器是开关电源的核心部件,是实现能量(功率)转换和传输的主要器件同时该器件又是开关电源体积和重量的主要占有者和发热源。因此,要实现开电源的小型轻量化、平面智能化和高可靠性的目标,关键在于开关电源变压器的高频化。 1 国内外研究现状 20世纪60年代以前,人们普遍采用的是线性调节器式直流稳压电源,即传统的线性电源,这类电源由于串联
7、晶体管的高损耗和工频变压器较大的体积和重量,使得其效率低、很难实现小型化,功率密度一般仅为0203形加3。20世纪60年代,开关调节器式直流稳压电源(开关电源)由于具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,取代了线性电源。1964年,日本NEC杂志发表了两篇具有指导性的文章:一篇为“高频技术使ACDC电源小型化;另一篇为“脉冲调制用于电源小型化。这两篇文章指明了开关电源小型化的研究方向,即高频化和脉冲宽度调制技术。1973年,美国摩托罗拉公司发表了一篇题为“触发起20kHz的革命的文章,从此在世界范围内掀起了高频开关电源的开发热潮,并将DCDC转换器作为开关调节器用于开关电源
8、,使电源的功率密度由14W砌3增加到4050形in3。1980年以前,DCDC转换器的开关频率为20-50kHz,从20世纪80年代起,由于一些新功率半导体开关器件、功率模块和高频磁性材料的出现,提高开关频率已成为减小开关电源体积和重量的主要手段,同时也改善了开关电源的动态性能;八十年代国外开关电源的研究频率就已经在1IOMHZ;二十世纪末期,国外开关电源的功率也迅速得到提高,10-30kW的大功率开关电源在产品上已很成熟,更高功率的开关电源也有很快发展,如俄罗斯研制的用于雷达发射机的二140kW开关电源n21。目前国053MBz的高频开关电源已实用化,200500kHz已成为输出IOOW以下
9、开关电源的标开关频率,开关电源的功率密度己向120Win3的目标发展。开关电源的高频化和高功率密度化的发展趋势增加了变压器优化设计的难度:一方面高频化缩小了变压器的体积并增加了磁心和绕组中的损耗,导致变压器发热严重且散热表面减小,这对高频变压器的散热设计提出了更高的要求;另一方面开关频率的增加导致变压器中的分布参数,即漏感和分布电容,对变换器的性能产生重要的影响。对于开关式变换器来说,漏感会引起电压尖峰,对电路中的器件产生损坏,分布电容会引起电流尖峰并延长充电时间,增大开关以及二极管的损耗,降低变压器的效率和可靠性,因此在这种工作模式下希望尽可能的减小变压器中的分布参数.国外研究高频开关电源变
10、压器较早,八十年代研究频率就已经在1 10MHzt , 目前国外05 3MHz的高频开关电源已实用化,文献1报道的2MHz、50W 变压器的几何线度只有13cm左右。目前,我国大部分开关变压器的研究在500kHz以下,只有为数不多的几个单位研究频率在500kHz以上。已有的研究表明,除了要有适于高频(053MHz)工作的磁芯材料之外,高频开关电源变压器的设计对其性能有至关重要的影响。因此研究高频变压器的设计技术对我国的高频开关电源以及整机系统的发展都是十分重要的。 高频变压器随着工作频率的提高,设计不断发生变化,不断出现新的软磁材料、新的磁芯结构、新的导线材料和绝缘材料、新的线圈结构和组装结构
11、等,还会不断出现新的设计方法。为适应电子设备愈来愈轻薄短小,高频电子变压器的发展方向从立体结构向平面结构、片式结构、薄膜结构发展,从而形成一代又一代新的高频电子变压器:平面变压器、片式变压器、薄膜变压器。目前,电子变压器向着高频化、平面化、集成化、模快化、数组化和混合化方向发展, 并随之带来新的分析方法,如电磁场分析方法和新的设计技术,如优化计、多场型集成综合设计,以及新的制造工艺对传统工艺的挑战。由于频率的提高和磁性材料的发展,许多半导体工艺技术可以应用于高频变压器的制造中。在小功率情况下,高频变压器能够与功率变换器通过厚膜或薄膜等工艺已经融为一体了。磁芯是高频变压器的最关键部件,磁芯结构的
12、主要发展方向是如何形成形状和尺寸最佳的平面磁芯、片式磁芯和薄膜磁芯。薄膜磁芯和磁性材料是现在高频电子变压器最活跃的发展方向之一,将成为MHz以上高频电子变压器的主要磁芯材料和结构,当薄膜电子变压器的高度做到1mm以下时,就可以装入各种卡片内。随着高频变压器整体结构的发展,线圈结构主要发展方向:平面线圈片式线圈薄膜线圈,其中又包括多层结构。对于立体结构的高频变压器线圈,考虑集肤效应和邻近效应,导线材料采用多股绞线(里兹线),有时也采用扁铜线和铜带,绝缘材料采用耐热等级高的材料,采用双层和三层绝缘导线,以减少线圈尺寸。对于平面结构线圈,导线采用铜箔,大多数采用单层和多层印刷电路板制造,也有采用一定
13、形状的铜箔多个折叠而成,绝缘材料一般采用B级材料。对于薄膜结构线圈,导线采用铜、银和金薄膜,制成梳形、螺旋形和运动场形等图形,绝缘材料采用H级和C级材料。总之,薄膜变压器是现在正在大力开发的高频电子变压器。2 高频变压器的基本原理和作用 高频变压器和低频变压器的工作原理一样.就是频率不同所用的铁芯材料不同.低频变压器一般用铁芯,高频变压器用铁氧体磁芯或空芯。变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线
14、圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。如果初级线圈比次级线圈圈数少就是升压变压器,可将低电压升为高电压. 高频变压器的定义与分类高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的。但是,由于高频的范围太广,要明确的划分是困难的。因此,我们可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变压器。应该说,这种叫法是不严格的。为此,根据其工作频率,我们将高频变压器分为以下几类;1.按频率范围分为a. kHz级高频变压器,它是指工作频率在20kHz至几百kHz的高频变压器;b. MHz级高频变压器,它是指工作频率在1MHz以上的高频变压器。2.按工作频带分为a. 单频或窄频级
15、高频变压器,它是指工作频率为单频或是一个很窄的频段,如变换器变压器、振荡器变压器等;b. 宽频带变压器,它是指工作在一个很宽频率范围内的变压器,如阻抗变换器变压器、通讯变压器、宽带功率放大器变压器等3 常用的带隔离的开关电源中变压器的作用 广义地说,凡是采用半导体功率开关器件作为开关管,通过对开关管的高频开通与关断控制,将一种电能形态转换成为另一种电能形态的装置,叫做开关转换器。以开关转换器为主要组成部分,用闭环自动控制来稳定输出电压,并在电路中加入保护环节的电源,叫做开关电源(Switching POWER Supply)。如果用高频DCDC转换器作为开关电源的开关转换器时,就称为高频开关电
16、源H 3。高频开关电源的基本电路由“交流一直流转换电路”、“开关型功率变换器”“整流滤波电路”和“控制电路”等组成。高频开关电源的分类方式有多种:(1)按DCDC转换器的开关条件,可分为硬开关(Hard Switching)和软开关(Soft SWI TCHING)两种。(2)按驱动方式,可分为自激式和他激式。(3)按输入与输出之间是否有电气隔离,可分为隔离式和非隔离式。(4)按电路的拓扑结构:隔离式有正激式、反激式、推挽式、半桥式和全桥式:非隔离式有降压型、升压型和升降压型等。 3.1正激电路 电路的工作过程: 1开关S开通后,变压器绕组N1两端的电压为上正下负,与其耦合的N2绕组两端的电压
17、也是上正下负.因此VD1处于通态,VD2为断态,电感L的电流逐渐增长; 2S关断后,电感L通过VD2续流,VD1关断.S关断后变压器的激磁电流经N3绕组和VD3流回电源,所以S关断后承受的电压为0 . 变压器的磁心复位:开关S开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S关断.为防止变压器的激磁电感饱和,必须设法使激磁电流在S关断后到下一次再开通的一段时间内降回零,这一过程称为变压器的磁心复位。正激电路的理想化波形: 变压器的磁心复位时间为: TIST=N3*Ton/N1 输出电压:输出滤波电感电流连续的情况下: UO/UI=N2*Ton/N1*T 磁心复位过程: 3.2
18、反激电路 反激电路原理图 反激电路中的变压器起着储能元件的作用,可以看作是一对相互耦合的电感. 工作过程: S开通后,VD处于断态,N1绕组的电流线性增长,电感储能增加; S关断后,N1绕组的电流被切断,变压器中的磁场能量通过N2绕组和VD向输出端释放.S关断后的电压为:us=Ui+N1*Uo/N2反激电路的工作模式: 电流连续模式:当S开通时,N2绕组中的电流尚未下降到零. 输出电压关系:U0/UI=N2*ton/N1*TOFF电流断续模式:S开通前,N2绕组中的电流已经下降到零. 输出电压高于上式的计算值,并随负载减小而升高,在负载为零的极限情况下, ,因此反激电路不应工作于负载开路状态.
19、 反激电路的理想化波形:3.3半桥电路 半桥电路原理图 工作过程: S1与S2导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui/2的交流电压。改变开关的占空比就可以改变二次侧整流电压UD的平均值,也就改变了输出电压U0.S1导通时,二极管VD1处于通态,S2导通时,二极管VD2处于通态, 当两个开关都关断时,变压器绕组N1中的电流为零,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流.S1或S2导通时电感L的电流逐渐上升,两个开关都关断时,电感L的电流逐渐下降.S1和S2断态时承受的峰值电压均为UI. 由于电容的隔直作用,半桥电路对由于两个开关导通时间不对称而造成的变压器一次侧电压的直流分量有自动平衡作用,因此不
20、容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和.半桥电路的理想化波形: 3.4全桥电路 全桥电路原理图 工作过程: 全桥逆变电路中,互为对角的两个开关同时导通,同一侧半桥上下两开关交替导通,使变压器一次侧形成幅值为UI的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压.全桥电路的理想化波形: 3.5推挽电路: 工作过程: 推挽电路中两个开关S1和S2交替导通,在绕组N1和N1两端分别形成相位相反的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压. S1导通时,二极管VD1处于通态,电感L的电流逐渐上升. S2导通时,二极管VD2处于通态,电感L的电流也逐渐上升. 当两个开关都关断时,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流.
21、S1和S2断态时承受的峰值电压均为2倍UI. S1和S2同时导通,相当于变压器一次侧绕组短路,因此应避免两个开关同时导通.4 开关电源的高频变压器设计4.1 高频变压器的设计原则与设计要求 (1) 高频变压器的设计原则。高频变压器作为一种产品,与其他商品一样,设计原则是在具体使用条件下完成具体功能中追求性能价格比最好。产品虽然性能好,但如果价格不能为市场接受也会遭冷落和淘汰。 (2) 高频变压器的设计要求。以设计原则为出发点,高频变压器的设计要求包括:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本。使用条件包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性。可靠性是指在具体的使用条件下,高频电源变压器能正常工作到使用
22、寿命为止。电磁兼容性是指高频电源变压器既不产生对外界的电磁干扰,又能承受外界的电磁干扰。高频变压器产生电磁干扰的主要原因之一是磁芯的磁致伸缩,高频变压器产生电磁干扰的原因还有磁芯之间的吸力和绕组导线之间的斥力。高频电源变压器完成功能有三个:功率传送,电压变换和绝缘隔离。加在原绕组上的电压,在磁芯中产生磁通变化,使副绕组感应电压,从而使电功率从原边传送到副边;电压变换是通过原边和副边绕组匝数比来完成;绝缘隔离通过原边和副边绕组的绝缘结构来完成。提高效率是对电源和电子设备的普遍要求,也是高频变压器的一个设计要求,一般效率要提高到95%以上。高频电源变压器损耗包括磁芯损耗(铁损)和绕组损耗(铜损),
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