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单端正激变压器绕制工艺探讨

最近在做个200W的电源普通的UC3845方案,单管正激复位绕组复位。深入研究了下这个变压器的绕法,从电源网相关的帖子中了解和学到很多。开个贴说说对于绕制工艺的心得以及学习体会。

包括绕制顺序 线径选择 耐压考虑 屏蔽以及耦合 漏磁等等 想到什么说什么吧

以下慢慢道来

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2014-08-29 10:37
我来占个沙发 ~~
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zhenxiang
LV.10
3
2014-08-29 17:16
@电源网-娜娜姐
我来占个沙发~~

先提出几个问题

1 复位绕组一般采用和初级绕组一样匝数这样VDS最高是VIN的2倍,最大占空比不能大于0.5. 那么复位绕组的线径该如何选择,我们根据流过电流来选择那流过复位绕组的电流是多少

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2014-08-30 10:44
@zhenxiang
先提出几个问题1复位绕组一般采用和初级绕组一样匝数这样VDS最高是VIN的2倍,最大占空比不能大于0.5.那么复位绕组的线径该如何选择,我们根据流过电流来选择那流过复位绕组的电流是多少
复位绕组线径是原边绕组线径的1/3。
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zhenxiang
LV.10
5
2014-08-30 11:22
@宛东骄子
复位绕组线径是原边绕组线径的1/3。

娇子兄这个是根据什么得出的1/3呢。好多师傅都说是1/3 或 1/4 

发这个贴就是想知道这些经验值的理论依据谢谢。

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隐星魂
LV.4
6
2014-08-31 23:54

复位绕组Nr与初级绕组Np  1:1的话,开关管电压力为2Vin+漏感尖峰,占空比一般取40%。

复位绕组线径是可以计算的

首先根据磁芯的电感系数计算出复位绕组的电感Lr

由于Don:Dr=Np:Nr=1:1,所以复位时间占空比Dr=40%

这就可以计算出复位绕组的峰值电流:Ip_r=Vin*Dr/(f*Lr)

因为复位绕组中没有直流电流分量,所以电流脉动系数 KEP_r=1

那么有效电流 Irms_r=Ip_r*((Dr/3)^0.5)

设电流密度是J

那么需要的铜线的横截面积Sr=Irms_r/J

考虑趋肤效应,穿透深度 Δ=0.66/(f^0.5) mm,那么线径 d<2*Δ,如果单根面积不够,就多股并绕

1
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zhenxiang
LV.10
7
2014-09-01 09:38
@隐星魂
复位绕组Nr与初级绕组Np 1:1的话,开关管电压力为2Vin+漏感尖峰,占空比一般取40%。复位绕组线径是可以计算的首先根据磁芯的电感系数计算出复位绕组的电感Lr由于Don:Dr=Np:Nr=1:1,所以复位时间占空比Dr=40%这就可以计算出复位绕组的峰值电流:Ip_r=Vin*Dr/(f*Lr)因为复位绕组中没有直流电流分量,所以电流脉动系数KEP_r=1那么有效电流Irms_r=Ip_r*((Dr/3)^0.5)设电流密度是J那么需要的铜线的横截面积Sr=Irms_r/J考虑趋肤效应,穿透深度Δ=0.66/(f^0.5)mm,那么线径d

就应该是这个方式吧,先根据输入电压,导通时间,和初级绕组的电感量(复位绕组匝数等=初级绕组)那么么电感量也就相等了,计算出复位绕组的峰值电流,然后计算有效值电流,后面就是根据选择的电流密度选择线径了。正激的变压器可以不开气息那么电感量比反激同样匝数电感量大很多,励磁电流也就很小了。

下一步复位绕组改绕在什么位置比较好呢,理论上说复位绕组应和初级绕组紧密耦合这样利于磁通复位。

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zhenxiang
LV.10
8
2014-09-01 13:28
@zhenxiang
就应该是这个方式吧,先根据输入电压,导通时间,和初级绕组的电感量(复位绕组匝数等=初级绕组)那么么电感量也就相等了,计算出复位绕组的峰值电流,然后计算有效值电流,后面就是根据选择的电流密度选择线径了。正激的变压器可以不开气息那么电感量比反激同样匝数电感量大很多,励磁电流也就很小了。下一步复位绕组改绕在什么位置比较好呢,理论上说复位绕组应和初级绕组紧密耦合这样利于磁通复位。
话说双线并绕可能是最好的耦合方式吧,但复位绕组和初级绕组虽然匝数相同但电流差别很大,初级绕组除励磁电流外还有输出电流X匝比的电流流过,那么线径选择自然不同一个粗一细双线并绕并不好操作,那实际中是怎么做的。
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zhenxiang
LV.10
9
2014-09-02 09:35
@zhenxiang
话说双线并绕可能是最好的耦合方式吧,但复位绕组和初级绕组虽然匝数相同但电流差别很大,初级绕组除励磁电流外还有输出电流X匝比的电流流过,那么线径选择自然不同一个粗一细双线并绕并不好操作,那实际中是怎么做的。
因为线径不同如果初级绕组和复位绕组绕在一层会导致上面一层不平整不好绕线。所以我采用的方法都是复位绕组在最内层计算合适的线径和股数尽量绕满一层。其他人是这样做吗。这样复位在初级绕组下面耦合,输出绕组在初级绕组上层耦合。
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隐星魂
LV.4
10
2014-09-02 10:22
@zhenxiang
因为线径不同如果初级绕组和复位绕组绕在一层会导致上面一层不平整不好绕线。所以我采用的方法都是复位绕组在最内层计算合适的线径和股数尽量绕满一层。其他人是这样做吗。这样复位在初级绕组下面耦合,输出绕组在初级绕组上层耦合。
我也是这样做的,其实复位绕组的电流很小,通常很细的一根线就满足了,但是为了平整,采用并线的办法尽量饶满一层
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zhenxiang
LV.10
11
2014-09-02 13:20
@隐星魂
我也是这样做的,其实复位绕组的电流很小,通常很细的一根线就满足了,但是为了平整,采用并线的办法尽量饶满一层
在一个新的问题,正激变压器需要夹层绕法吗,如何分配初级匝数。
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jim li
LV.8
12
2014-09-03 09:24
@zhenxiang
在一个新的问题,正激变压器需要夹层绕法吗,如何分配初级匝数。
正激变压器实际需要夹绕效率才能高
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2014-09-03 19:57
讲得细一点啊,初学者想听
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zhenxiang
LV.10
14
2014-09-05 08:55
@jim li
正激变压器实际需要夹绕效率才能高
那你的夹绕是初级1半匝数然后夹次级,然后再初级的另一半这样绕制吗。中间有没有加入屏蔽层,夹在什么位置
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usst313
LV.2
15
2014-09-05 13:13
先顶 在看!
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2014-09-07 21:01
@jim li
正激变压器实际需要夹绕效率才能高

你的意思是:

初级1/2

次级

初级1/2

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2014-09-07 21:03
@zhenxiang
在一个新的问题,正激变压器需要夹层绕法吗,如何分配初级匝数。

夹层的话,分布电容会小一点。

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隐星魂
LV.4
18
2014-09-08 18:25
@赣辰实业-mike
夹层的话,分布电容会小一点。

分布电容是指什么?

极间电容应该会增大,层间电容确实会小些

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zhenxiang
LV.10
19
2014-09-09 09:09
@隐星魂
分布电容是指什么?极间电容应该会增大,层间电容确实会小些
层间电容加大才是吧。顺绕只一个电容,夹层是2个电容并联了啊
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隐星魂
LV.4
20
2014-09-09 09:30
@zhenxiang
层间电容加大才是吧。顺绕只一个电容,夹层是2个电容并联了啊

层间电容是指同一个极不同层之间的电容。

例如,初级中间夹了一层次级,那么与次级形成的电容是极间电容,并且两个电容是并联的,所以极间电容是加大的。但是两个半初级之间的距离因中间多了个次级而加大,所以层间电容是减小的,通常为了减小层间电容采取的是Z型绕法而不采用U型绕法

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zhenxiang
LV.10
21
2014-09-09 18:22
@隐星魂
层间电容是指同一个极不同层之间的电容。例如,初级中间夹了一层次级,那么与次级形成的电容是极间电容,并且两个电容是并联的,所以极间电容是加大的。但是两个半初级之间的距离因中间多了个次级而加大,所以层间电容是减小的,通常为了减小层间电容采取的是Z型绕法而不采用U型绕法
是这样的。我理解成初级到次级间的电容量
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juan816
LV.4
22
2015-06-11 16:49
@隐星魂
复位绕组Nr与初级绕组Np 1:1的话,开关管电压力为2Vin+漏感尖峰,占空比一般取40%。复位绕组线径是可以计算的首先根据磁芯的电感系数计算出复位绕组的电感Lr由于Don:Dr=Np:Nr=1:1,所以复位时间占空比Dr=40%这就可以计算出复位绕组的峰值电流:Ip_r=Vin*Dr/(f*Lr)因为复位绕组中没有直流电流分量,所以电流脉动系数KEP_r=1那么有效电流Irms_r=Ip_r*((Dr/3)^0.5)设电流密度是J那么需要的铜线的横截面积Sr=Irms_r/J考虑趋肤效应,穿透深度Δ=0.66/(f^0.5)mm,那么线径d
留名占楼
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世博玩
LV.1
23
2016-02-10 00:02
进来学习学习
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zhgr
LV.5
24
2016-02-10 21:51
看看先!
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2016-02-12 10:18
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yyao00
LV.2
26
2016-02-12 16:41
学习了
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斯太尔
LV.4
27
2016-02-12 17:08
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DCAC
LV.4
28
2016-02-15 14:17

顶起

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2016-02-15 16:18
看看
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先洵
LV.4
30
2016-02-15 19:55
学习一下。
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2016-02-15 20:30
想看看
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