微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 硬件设计 > 电源设计 > 开关电源原理与设计(连载78)

开关电源原理与设计(连载78)

时间:03-03 来源:互联网 点击:

6)式,实际上只有计算开关变压器的最大伏秒容量时才有意义。

另外,图2-51中表示导磁率的 的曲线也不是一成不变的,它受温度的影响非常大。因为,目前大多数开关变压器使用的铁芯材料,基本上都是铁氧体导磁材料,这些铁氧体变压器铁芯是由多种铁磁金属材料与非金属材料混合在一起,然后按陶瓷的生产工艺,把铁磁混合材料冲压成型,最后加高温烧结而成的。由于铁氧体属于金属氧化物,大部分金属氧化物都具有半导体材料的共同性质,就是电阻率会随温度变化,并且变化率很大。热敏电阻就是根据这些性质制造出来的,温度每升高一倍,电阻率就会下降(或上升)好几倍,甚至几百倍。大多数热敏电阻的材料都属于金属氧化物,因此,铁氧体也具有热敏电阻的性质。

铁氧体变压器铁芯在常温下,虽然电阻率很大,但当温度升高时,电阻率会急速下降,使涡流损耗增加;当温度升高到某个极限值时,变压器初级线圈的有效电感量几乎下降到0,相当于导磁率也下降到0,或相当于变压器次级线圈被短路,此时的温度称为居里温度,用Tc表示。因此,铁氧体的电阻率和导磁率都是不稳定的,铁氧体开关变压器的工作温度不能很高,一般不要超过 。图2-53是日本TDK公司高导磁率材料H5C4系列铁芯初始导磁率μi 随温度变化的曲线图,其居里温度Tc大约为120℃。

图2-53 日本TDK公司高导磁率材料H5C4系列铁芯初始导磁率μi 随温度变化的曲线图



Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top