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PFC高频变压器(计算步骤详解)

时间:10-02 整理:3721RD 点击:

相信很多新手都在为PFC而苦恼,其中尤以PFC变压器的计算最为令人苦恼。由于PFC能够有效的衡量电力被有效利用的程度,并且功率因数越大,电力的被利用率就越高,所以常常被应用于电路和变压器中。本文逐一罗列了PFC高频变压器的设计步骤,给出了每一步的计算方法和数值,并且进行了总结。


  随着LED照明的应用越来越普及,对LED电源的需求也越来越大,由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。


  以一个60W的实例来进行讲解:


  输入条件:电压范围:176~265Vac 50/60Hz;PF>0.95;THD<25%;效率ef〉0.87


  输出条件:输出电压48V,输出电流:1.28A


  第一步:选择ic 和磁芯:


  Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。


  按功率来选择磁芯,根据以下公式:


  Po=100*Fs*Ve


  Po:输出功率;100:常数;Fs:开关频率;Ve:磁芯体积。


  PQ3230的Ve值为:11970.00mmm,这里由于是调频方式工作。完全可以满足需求。可以代入公式去看看实际需要的工作频率为:51295Hz。


  在这里,Po=Vo*Io=48*1.28=61.44;工作频率选择:50000Hz;则:


  Ve=Po/(100*50000)=61.4/(100*50000)=12280mmm


  PQ3230的Ve值为:11970.00mmm,这里由于是调频方式工作。完全可以满足需求。可以代入公式去看看实际需要的工作频率为:51295Hz。


  第二步:计算初级电感量。


  最小直流输入电压:

VDmin=176*1.414=249V。


  最大直流输入电压:

VDmax=265*1.414=375V。


  最大输入功率:

Pinmax=Po/ef=61.4/0.9=68.3W(设计变压器时稍微取得比总效率高一点)。


  最大占空比的选择: 宽电压一般选择小于0.5,窄电压一般选择在0.3左右。考虑到MOS管的耐压,一般不要选择大于0.5,220V供电时选择0.3比较合适。在这里选择:Dmax=0.327。


最大输入电流:

Iinmax=Pin/Vinmin=68.3/176=0.39A


  最大输入峰值电流:

Iinmaxp=Iin*1.414=0.39*1.414=0.55A


  MOS管最大峰值电流:

Imosmax=2*Iinmaxp/Dmax=2*0.55/0.327=3.36A


  初级电感量:

Lp= Dmax^2*Vin_min/(2*Iin_max*fs_min)*10^3=0.327*0.327*176/(2*0.39*50000)*1000=482.55 uH,取500uH。


  第三步:计算初级匝数NP:


  查磁芯资料,PQ3230的AL值为:5140nH/N^2,在设计反激变压器时,要留一定的气息。选择小于0.1倍的AL值比较合适。在这里AL我们取:


  AL=260nH/N^2


  则: NP =(500/0.26)^0.5=44


  第四步:次级匝数NS:ICrosoft-com:offICe:offICe" />


  VOR=VDmin*Dmax/(1- Dmax)


  =176*0.327/(1-0.327)=85.5


  匝比n=VOR/Vo=85.5/48=1.78


  NS=NP/n=44/1.78=25


  第五步:计算辅助绕组NA


  查看IC的datasheet,知道VCC为11.5~30V。在这选16V。


  NA=NS/(Vo*VCC)=25/(48/16)=8.33 取9。


  NS修正取:26。


  总结

        

  经过一系列的计算之后,我们通过样品的测试得到的实验结果为:整机效率0.88,PF值:176V时0.989,220V时0.984;265V时0.975。变压器温升25K。在整个变压器设计过程中。简化了一些东西。比如二极管的压降。对比一下,与一般反激式的变压器有点一致。更多技术交流与电源资料下载见QQ群共享:电源研发精英群 118636798。只是由于整流桥后没有接大容量的电解电容。实际的直流最低电压没有1.414倍。



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