在反激式变压器设计中降低损耗的实用指南.doc
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1、在反激式变压器设计中降低损耗的实用指南电流波形,直流和交流分量的相对大小绕组的整体直流和交流电阻开关频率接近损耗特别是,由于所谓的“集肤效应”,电流波形中的高开关频率和相对高的交流分量将增加电阻。集肤效应导致高频交流分量向导线的外表面传导,有效地减小了导体的横截面积,因此增加了其电阻。富昌电子对开关频率低于100kHz的实际变压器设计的实际评估表明,使用直径0.5mm的单股铜线可以减小集肤效应和铜损。接近损耗也增加了铜布线的损耗:本质上,承载高频电流的导体通过“邻近效应”现象在相邻导体中诱发铜损。这种效应导致铜损复合到多层绕组中的每个附加层上。因此,为了最小化接近损耗的影响,设计者必须将绕组层
2、数保持在最小值:理想情况下,初级绕组和次级绕组不超过两或三个,特别是当电流波形具有高比例的交流分量时,DCM操作就是这种情况。泄漏电感是匝数平方(N2)和绕组几何形状的函数。为了最大限度地减小给定磁芯和骨架的漏电感,设计人员应该选择一个提供适当截面积的磁芯,从而使达到目标电感所需的匝数最小化。另一个重要的步骤是提供初级绕组和次级绕组之间最好的耦合。当初级和次级层的绕组宽度匹配,并保持在相邻层上时,或者当次级层夹在两个初级绕组之间时,可获得最佳结果,如图3所示。图3:产生低或高漏电感的各种绕组配置的示例磁芯损耗:需要能量来改变磁芯的磁化强度。并非所有能量都是能以电形式回收的。一部分以热量流失。这
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