开关电源高级培训研讨会(磁性元件培训教材).ppt
《开关电源高级培训研讨会(磁性元件培训教材).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《开关电源高级培训研讨会(磁性元件培训教材).ppt(64页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、磁性元件培训教材,硬件部 申大力 2011.3.10,几乎在说有的电源电路中,都要用到电磁元件(电感或变压器),例如:通信电源中的主变压器、PFC电感、LLC电感、输出滤波电感、辅助源反激变压器等。可以说磁性元件是电力电子技术重要组成部分之一。磁性元件与其它电气元器件不同,很难从市场上采购到符合自己的要求的电感和变压器,都需要设计者自己设计。而磁性元件的分析和设计要比电路设计复杂的多,要直接得到唯一的答案是困难的,因为要涉及到许多因素,比如体积、成本、效率。正确的设计不只是一般电气参数的计算,还包含了结构、工艺和散热设计等。即使对于输入、输出规格相同的开关变换器,不同人设计的磁性元件参数各不相
2、同,但都能可靠个工作。,前言,1.磁的基本概念2.电磁基本定律3.器件主要参数-磁材4.磁性元件设计,内容提纲,基本概念,铁氧体磁芯,均匀气隙的粉芯,非晶类磁材,电磁元件骨架,组成磁性元件的基本部件是磁心,而组成磁心的基本材料是磁性材料。,物质按磁性分类1 抗磁性2 顺磁性3 铁磁性4 亚铁磁性5 反铁磁性,磁性材料的分类,强磁材料分类1 软磁2 硬磁3 旋磁4 矩磁5 压磁,磁性材料的分类,1.磁的基本定义,磁性材料是一种铁磁物质,该物质在外加磁场中会表现为一种铁磁特性,当磁场撤消后,该物质又恢复为常态而无磁性。1.饱和磁感应强度Bs 随磁芯中磁场强度的增加,磁感应强度B出现饱和时的值,称为
3、饱和磁感应强度Bs。Bs=H 2.剩余磁感应强度Br 磁芯从饱和状态去除磁场后,即H=0时铁芯仍有剩余的磁感应强度称为剩磁感应强度。3 矫顽力Hc 磁芯从饱和状态去除磁场后,继续反向磁化,直至磁感应强度减小到零,此时的磁场强度称为矫顽力Hc。,BH磁滞回线图(基本磁芯曲线)-代表磁材的主要磁性能,1.磁的基本定义,4.起始磁导率i、振幅磁导率a、增量磁导率D和有效磁导率e,1.磁的基本定义,磁导率定义为磁感应强度B与磁场强度H的比值=B/0H i-当交流磁场的振幅趋近于零时所得到的磁导率称为起始磁导率;a-如果交变磁场的振幅比较大,所得到的磁导率称为振幅磁导率(变压器的工作状态);D-在直流偏
4、磁场上叠加一振幅较小的交变磁场作用下,交变磁场分量沿局部磁滞回线变化,此局部磁滞回线的斜率与1/0的乘积称为增量磁导率(滤波电感器的工作状态);e-含有气隙的磁芯的磁导率称为有效磁导率;真空磁导率为0=4*10-7,磁芯单匝电感量值Al=e 0 Ae/l(mH/N2)-A/l单位为mm,1.磁的基本定义,5.居里温度Tc 磁芯由铁磁性(亚铁磁性或反铁磁性)转变成顺磁性的温度称为居里温度。在T曲线上,80%max与20%max连线与=1的交叉点相对应的温度,即为居里温度Tc。,1.磁的基本定义,6.磁致伸缩 磁性体磁化状态的变化引起其形状、尺寸改变的现象称为磁致伸缩效应。在开关电源中磁致伸缩效应
5、容易引起磁芯的机械共振,从而导致机械噪声和电磁噪声,可通过点胶固定、浸漆、工作频率增高等方法降低。,1.磁的基本定义,7.磁心损耗 磁性材料的损耗Pc由磁滞损耗Ph、涡流损耗Pe和剩余损耗Pr组成。磁滞损耗是磁化所消耗的能量,正比于静态磁滞回线和磁心的体积 涡流损耗是交变磁场在磁心中产生环流引起的欧姆损耗 剩余损耗是总损耗中除去涡流损耗和磁滞损耗之后所剩余的损耗。在低频或弱磁场中,剩余损耗主要是磁后效损耗;在较高或高频情况下,剩余损耗主要有尺寸共振损耗,畴壁共振损耗,自然共振损耗。磁心损耗与频率和磁通密度有关,在低频时,总损耗主要由磁滞损耗和涡流损耗构成,Pe=(5%10%)Ph,剩余损耗可以
6、忽略。高频时(200-300K),总损耗可近似为剩余损耗和涡流损耗。,1.磁的基本定义,计算磁芯损耗通过厂家提供的数据计算,磁场与磁感应强度的换算公式(国际单位制和实用单位制)磁场强度 1奥斯特(Oe)=79.577A/m80A/m A/m:国际单位 Oe:实用单位 磁感应强度 B的单位在国际单位制中是特斯拉(Tesla),简称特,代号为T。在实 用电磁单位制中为高斯,简称高,代号为Gs。两者的关系为 1特斯拉(T)=1韦伯/米2(1Wb/m2)=104高斯(Gauss)1mT=10Gauss 磁通1Wb=108 Mx 1韦伯(国际单位)=108麦克斯韦(实用单位),1.磁的基本定义,2.电磁
7、定律,电磁定律 线圈的匝数设为N,螺线管平均长度为l,线圈通入电流为I 安培环路定律 法拉第电磁感应定律 电感L,2.电磁能量关系,磁路欧姆定律,3.磁性材料,在开关电源中,常用的软磁材料有铁氧体、磁粉芯、非晶态合金及超微晶合金等。软磁材料要求:1、磁导率高 2、要求具有很小的矫顽力Hc 和狭窄的磁滞回线 3、电阻率要高 4、具有较高的饱和磁感应强度Bs,铁氧体材料,铁氧体是深灰色或黑色陶瓷材料,质地既硬又脆,化学稳定性好。铁氧体成分一般是氧化铁和其它金属组成MeFe2O3。其中Me 表示一种或几种2 价过渡金属,如锰和锌(MnZn),或镍和锌(NiZn)。MnZn又分为高磁导率磁芯和功率磁芯
8、。高磁导率磁芯主要用于共模电感,要求磁芯在频率低端有尽量高的磁导率实部(即尽量高的电感量),同时在高频段要求磁芯的频率特性好,即磁芯的截止频率尽量高。而功率磁芯主要用于高频变压器和输入输出电感。NiZn铁氧体磁芯基本属于绝缘材料,电阻率较高,因此,涡流损耗小,适于用在工字形电感以及高频宽带电感中,同时,损耗型NiZn广泛用在电磁兼容对策(EMC对策)中作为吸收式滤波器使用。,铁氧体形状,铁氧体材料的主要形状 E、EI、EC、P、T、EP、PQ、RM,天通的TP4磁芯,新康达LP3磁芯,铁氧体-磁材,磁芯材质的选型方案 我们目前通用的材质,以TDK的磁材作为代表(以相当材质),PC40、PC44
9、、PC5 对应的厂家分别型号 FDK 6H20 7H10 TDG(天通)TP4、TP4A(TP4S)Siemens N67、N8 Philps 3C90、3F3 TOKIN 2500B2 金宁三环 JP4A 新康达 LP3,磁粉芯是由颗粒直径很小(0.55mm)的铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的磁芯,一般为环形,也有压制成E形的。磁粉芯的电磁特性取决于金属粉粒材料的导磁率、粉粒的大小与形状、填充系数、绝缘介质的含量、成型压力、热处理工艺等。磁粉芯主要用于电感铁芯,由于金属软磁粉末被绝缘材料包围,形成分散气隙,大大降低了金属软磁材料的高频涡流损耗,使磁粉芯具有抗饱和特性与宽频响应特性,特别适用
10、于制作谐振电感、功率因数校正电感、输出滤波电感、EMI滤波器电感等。,磁粉芯,常用磁粉芯简介,常用磁粉芯主要有 铁粉芯 铁硅铝粉芯 高磁通量(High Flux)粉芯 坡莫合金粉芯(MPP)磁粉芯主要形状 环型、E型,常用磁粉芯简介,铁粉芯 构成:碳基铁磁粉及树脂碳基铁磁粉。使用注意要点:在高于75的大功率应用中,由于有机成分的老化而引起电感和品质因数的永久性降低,降低的程度取决于时间、温度、磁芯大小、频率和工作磁通密度,主要用途:各种电源的输入、输出滤波电感、功率因数校正器等,使用频率可达100kHz。,常用磁粉芯简介,铁硅铝粉芯 典型成:9%Al、55Si、85%Fe。特点:由于在纯铁中加
11、入了硅和铝,使材料的磁滞伸缩系数接近零,降低了材料将电磁能转化为机械能的能力,同时也降低了材料的损耗,使铁硅铝粉芯的损耗比铁粉芯的损耗低。比铁粉芯具有更强的抗直流偏磁能力。由于不含有机成分,铁硅铝粉芯不存在老化问题,工作温度可达200,铁硅铝粉芯的饱和磁感应强度在1.05T左右 磁导率:26、60、75、90、125。,铁硅铝粉芯的磁通密度,铁硅铝粉芯的温度特性,铁硅铝粉芯的直流叠加特性,铁硅铝粉芯磁导率随交流磁通变化特性,铁硅铝粉芯磁导率频率特性,常用磁粉芯简介,高磁通量(High Flux)粉芯 成分:50%Ni、50%Fe 饱和磁感应强度:1.4T左右 磁导率有14、26、60、125、
12、147、160 特点:是磁粉芯中具有最强抗直流偏磁能力的材料,磁芯损耗与铁粉芯相近,比铁硅铝大许多。用途:主要用在高DC偏压、大直流电和低频交流电路中,也用于线路滤波器、交流电感、输出电感、功率因数校正电感等。,常用磁粉芯简介,钼坡莫合金粉芯MPP 成分:81%Ni、2%Mo、19%Fe 饱和磁感应强度:约为0.75T 磁导率:14、26、60、125、147、160、173、200、300、550 特点:磁滞伸缩系数接近零,温度稳定性极佳,磁芯损耗低,抗直流偏磁能力仅次于铁硅铝粉芯,但价格最贵 用途:主要用于高品质因数滤波器(300kHz以下)、感应负载线圈、谐振电路、对温度稳定性要求高的L
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 开关电源 高级 培训 研讨会 磁性 元件 培训教材

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6278506.html