摘要:研究了兩電感互相耦合以后實現(xiàn)其中某一個電感上電流紋波為零的現(xiàn)象。論述了實現(xiàn)零紋波的條件,從等效電路觀點解釋了其原理。著重分析了耦合磁路的等效磁阻模型,并由此模型給出了實用的耦合磁路參數(shù)計算公式。 關(guān)鍵詞:耦合;紋波;磁阻;磁阻模型
1??? 引言 ??? 開關(guān)電源效率高,體積小,穩(wěn)壓范圍寬,應用日益廣泛。但它有一個固有的缺點:輸出紋波(開關(guān)噪聲)大。這使得開關(guān)電源無法用于音響等要求低噪聲電源的設(shè)備。 ??? 在開關(guān)變換器中,如果兩電感兩端的電壓波形一致,那么這兩個電感就可以耦合到一個磁芯上,從而明顯地減少磁性材料的體積和重量。Cuk變換器的輸入輸出電感就符合這樣的條件,通過合理地設(shè)計兩電感的耦合結(jié)構(gòu),使輸入輸出兩個換能電感適當耦合,可使某一電感電流低紋波甚至零紋波。近年來,電源工作者深入研究Cuk變換器這一特性并努力使其實用化。 2??? 實現(xiàn)電流零紋波耦合電感的計算 2.1??? 以L1和L2互相耦合為例來說明零紋波實現(xiàn)條件[1] ??? 如圖1所示,由文獻[1]的論述可知,當兩電感L1(N1匝)和L2(N2匝)耦合時,Lm為激磁電感,Li1為原邊漏感,Li1為副邊漏感,折算關(guān)系為L1=Lm+Li1,L2=Lm+Li1,顯然電感兩端的紋波電壓為 ??? ??? (1)
圖1??? 電感耦合Cuk變換器 令Ve1=Ve2=Ve,聯(lián)解式(1)可得 ??? ??? (2) 式中:Lep=L1+Lm(3) ??? 稱為等效原邊電感 ??? Les=L2+Lm(4) ??? 稱為等效副邊電感 ??? 設(shè)耦合系數(shù)k=(5) ??? 電感匝比n=(6) ??? 則式(3)、(4)變?yōu)? ??? Lep=L1(7) ??? Les=L2(8) 由式(7)、(8)可得出如下結(jié)果: ??? 當n=1時, ??? LeP=L1(1+k),LeS=L2(1+k) ??? 其效果是使電感增加(1+k)倍,使原副邊紋波電流減小到1/(1+k)。 ??? 當n<1,即N1<N2,并且k=n時, ??? LeP=L1,LeS→∞ ??? 其效果是使原邊紋波不變,副邊紋波電流為零。 ??? 當n>1,即N1>N2,且k=1/n時, ??? LeP→∞,LeS=L2其效果是使原邊紋波電流為零,副邊紋波不變。 ??? 這可以解釋為:零紋波的取得只是把互相耦合的兩個線圈中的紋波都推向(或集中在)一個線圈中,余下的一個線圈流過的電流為直流電流。 2.2??? 從磁路理論說明紋波降低的原理[2][3] ??? 兩電感的繞制情況如圖2。 ??? 兩個耦合電感的等效磁路模型與變壓器的漏感模型(圖3)是相同的,繞組1的耦合系數(shù)可定義為 ??? k1=(9) 式中:φm和φl1如圖2所示。
圖2??? 電感UI繞線結(jié)構(gòu) ??? 因為v=Ndφ/dt,上式也可寫成 ??? k1=(10) 根據(jù)等式Nφ=Li可得 ??? k1=??? (11) ??? 因此k1可看成是圖3所示模型中電感電壓的分壓系數(shù)。圖中理想變壓器原邊電壓vip與輸入電壓有相同的形狀,只是幅值減少了k1倍。選擇變壓器變比N1/N2使變壓器副邊電壓等于原邊輸入電壓v,相同的電壓同時加在電感Ll2兩端,所以Ll2上的電流紋波將為零(di/dt=vLl2/Ll2=0)。因此,電感Ll2上電流零紋波的條件為 ??? k1=N1/N2??? (12)
圖3??? 耦合電感的等效電路模型 ??? 這個條件可以這樣理解,兩繞組的匝比必須完全補償初級繞組的漏磁通,從而使原邊繞組在副邊感應出的電壓等于原邊給定電壓。 2.3??? 利用等效磁阻模型推導耦合電感的計算公式 ??? 圖4為耦合電感的UI繞線結(jié)構(gòu)圖及其T型磁阻等效模型。因為,其中一個繞組中通有直流電流,為了防止磁芯飽和,圖中磁芯需加氣隙。且從后面的分析可知,繞在同一磁芯上的兩個電感繞組就是通過調(diào)整氣隙大小才能實現(xiàn)零紋波的。 ??? 圖4(b)中,Rx1、Rx2分別為兩氣隙的磁阻,R1為磁芯的磁阻。計算公式如下: ??? Rxi=xi/μ0Se ??? Rl=le/μ0Se 式中:Se和le分別為磁芯的等效截面積和等效磁路長度[4]。 ??? 在文獻[4]中介紹了磁芯等效磁路長度le的測定方法,而且說明了對于一個給定的磁芯,它的等效磁路長度是固定不變的。 ??? 由圖4(b),并結(jié)合前面得出的零紋波條件k=N1/N2可得零紋波的磁阻表示式為 ??? k1==(13)
(a)??? 耦合電感的UI繞線結(jié)構(gòu)圖
(b)??? T型磁阻等效模型 圖4??? 耦合電感UI繞線結(jié)構(gòu)與磁阻模型 ??? 由圖4(b)所示的模型,如果假設(shè)圖中所示已經(jīng)實現(xiàn)了輸出電感電流零紋波,即di2/dt=0,那么由磁路基爾霍夫第二定律可得原邊電感(即輸入電感)的計算式為 ??? L1=N12/(Rx1+Rl∥Rx2)??? (14) 考慮磁飽和限制時,有下式成立 ??? φ1max=(I1max+I2max)≤BMSe ??? 所以有 ??? N1≥(I1max+I2max)(15) 結(jié)合式(13),有 ??? N2=N1(16) ??? 根據(jù)上面得出的公式,選定L1的值(注:若要使輸入電感電流為零紋波,則應選定L2的值),即可計算出實現(xiàn)零紋波所需的匝數(shù)和氣隙值。 3??? 仿真結(jié)果 ??? 為了驗證所得到的結(jié)果,用Pspice進行了Cuk電路(圖1)的仿真,使輸出電感電流為零紋波,參數(shù)如下: ??? Vi=60V,Vo=50V,fs=40kHz,P=100W。 ??? 為使輸入電流紋波不致過大,取L1=200μH,采用EE55型磁芯,將兩電感繞組分別繞在中柱和其中一個邊柱上。由式(15)計算輸入電感的匝數(shù)為19匝,再由式(14)算得氣隙尺寸約為0.34mm,由式(16)得到輸出電感的匝數(shù)為53匝,測得其電感約為814μH。根據(jù)以上參數(shù),仿真波形如圖5,圖6所示。根據(jù)仿真結(jié)果計算輸出電流的紋波系數(shù)約為1.3%。
圖5??? 無耦合的電感電流波形
圖6??? 輸出電感電流紋波為零時的電流波形 ??? 仿真結(jié)果表明:利用推出的計算公式計算得到的數(shù)據(jù)進行仿真,可以實現(xiàn)某一端電感電流紋波近似為零。 4??? 結(jié)語 ??? 本文對耦合電感進行了分析和研究,通過耦合磁路的磁阻等效模型,給出了實現(xiàn)電流零紋波的耦合電感的計算公式,并通過仿真驗證了計算公式的正確性。 |
實現(xiàn)電流零紋波的耦合電感計算
- 電流(129632)
- 零紋波(4770)
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2019-04-01 06:18:006247
PFC電源電路中電感紋波電流的計算 (7.1)
PFC電源設(shè)計與電感設(shè)計計算(七) - DCM.CRM Interleave PFC電感紋波電流的計算(1) 7A
2019-04-01 06:13:007338
PFC電源設(shè)計中電感紋波電流該如何計算(6)
PFC電源設(shè)計與電感設(shè)計計算(六) - CCM Interleave PFC電感紋波電流的計算 6
2019-03-29 06:12:008839
LED設(shè)計怎樣減少輸出紋波
根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。
2020-04-08 17:29:00921
耦合電感的技術(shù)優(yōu)勢及與傳統(tǒng)電感設(shè)計的對比
耦合電感常用于多相電源拓撲,充分利用其相間磁耦合電流紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢。使用普通分立式電感時,一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流紋波。當這些電感通過磁耦合時,電流紋波抵消作用到所有電路元件
2020-09-15 10:03:415065
耦合電感與傳統(tǒng)電感相比有什么優(yōu)勢
耦合電感常用于多相電源拓撲,充分利用其相間磁耦合電流紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢。使用普通分立式電感時,一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流紋波。當這些電感通過磁耦合時,電流紋波抵消作用到所有電路元件
2020-10-06 12:20:008823
計算電感值以維持所需紋波電流的方法
轉(zhuǎn)換器尺寸與成本,并確保在所需的導通模式下工作。本文講述的是在一定范圍的輸入電壓下,計算電感值以維持所需紋波電流和所選導通模式的方法,并介紹了一種用于計算輸入電壓上限和下限模式邊界的數(shù)學方法。 導通模式 升壓轉(zhuǎn)換器的導通
2021-10-13 17:34:408323
BUCK電源的電感電流紋波率r的取值
今天我們來講一下BUCK電源的電感電流紋波率r的取值,可能有的朋友在計算BUCK電感量時都是以r=0.4 來取值的,也有的是按照r=2來取值的,或者其他的取值。那么紋波率的取值不同,影響到
2021-10-22 10:01:555757
PFC電源設(shè)計與電感設(shè)計計算學習筆記
紋波電流計算DCM.CRM Interleave PFC電感紋波電流計算高性價比大功率CRM Interleave PFC設(shè)計實例PFC 電感電氣性能指標的定義及電路中的作用PF...
2021-11-06 12:21:01109
【筆記】buck/boost/buck-boost相關(guān)計算公式
做好筆記,方便復習。BUCK輸入與輸出其中D 占空比Fs=開關(guān)頻率電感紋波電流最大紋波電流出現(xiàn)在最高輸入電壓其中detaL=電感紋波電流L電感感量電感感量電感量的計算要按照最大輸入電壓計算電感電流該電流需要小于所使用電感的飽和電流,并且留有一定的余量輸出紋波電壓阻性分
2021-11-07 13:36:0072
電源設(shè)計小貼士:注意SEPIC耦合電感回路電流--第2部分
。前面,我們討論了耦合電容器 AC 電壓被施加于耦合電感漏電感的情況。漏電感電壓會在電源中引起較大的回路電流。在第 2 部分中,我們將介紹利用松散耦合電感和緊密耦合電感所構(gòu)建電源的一些測量結(jié)果。
2021-11-10 09:44:531611
測量開關(guān)電源紋波的方法
1、估算降壓穩(wěn)壓器中的輸出紋波 對穩(wěn)態(tài)條件下的輸出紋波計算而言,不得忽略主要流經(jīng)電 容C的電感電流紋波。圖3顯示圖2中開關(guān)位置1和開關(guān)位置 2對應的開關(guān)節(jié)點電壓和電感電流波形。電感電流波形iL
2022-01-10 10:48:273
一文詳解降壓轉(zhuǎn)換器的電流紋波系數(shù)
電感和電容構(gòu)成降壓轉(zhuǎn)換器中的低通濾波器。LC 濾波器的轉(zhuǎn)角頻率始終設(shè)計為低頻,以衰減開關(guān)紋波。根據(jù)經(jīng)驗,電感的電流紋波總是設(shè)計為平均電感電流的 30% 左右。在本設(shè)計說明中,引入了紋波電流與平均電流
2022-04-20 16:45:497119
電流紋波率分析與輸出濾波電感的優(yōu)化設(shè)計
一般輸出濾波電感的設(shè)計需以臨界連續(xù)電流為依據(jù)并根據(jù)經(jīng)驗公式選取電流紋波計算。 該方法未考慮濾波電
感上電流脈動對變換器各應力參數(shù)的影響,難以得到較理想的輸出濾波電感值,從而影響變換器的實際效果
2022-06-20 10:58:568
利用耦合電感器的優(yōu)點
與分立電感(DL)相比,多相降壓轉(zhuǎn)換器中CL的無量綱改進顯示出非常顯著的優(yōu)勢(圖1和圖2)。這種利用優(yōu)勢通常取決于占空比、耦合相數(shù)和耦合系數(shù)Lm/Lk(互感除以泄漏)。典型耦合Lm/Lk = 5的獲益圖如圖1所示。值為1的紅色曲線對應于DL作為基線,表示電流紋波消除沒有改善。
2022-12-15 13:50:221116
電流紋波率分析與輸出濾波電感的優(yōu)化設(shè)計
一般輸出濾波電感的設(shè)計需以臨界連續(xù)電流為依據(jù)并根據(jù)經(jīng)驗公式選取電流紋波計算。 該方法未考慮濾波電
感上電流脈動對變換器各應力參數(shù)的影響,難以得到較理想的輸出濾波電感值,從而影響變換器的實際效果
2022-12-19 14:08:264
含有耦合電感的電路分析
耦合電感在工程中有著廣泛的應用。本部分主要介紹耦合電感中的磁耦合現(xiàn)象,互感和耦合因數(shù),耦合電感的同名端和歐和電感的磁通鏈方程,電壓電流關(guān)系。還介紹了含有耦合電感電路的分析計算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-02 14:11:271339
有耦合的電感線圈電路的計算
電路如圖1所示,有耦合的電感線圈電路,其中一個電感線圈L2被短路,該線圈能否去掉,從而該網(wǎng)絡(luò)對外等效成一個電感L1?
2023-03-09 14:26:012198
電路分析學習筆記之含有耦合電感的電路分析
耦合電感在工程中有著廣泛的應用。本部分主要介紹耦合電感中的磁耦合現(xiàn)象,互感和耦合因數(shù),耦合電感的同名端和歐和電感的磁通鏈方程,電壓電流關(guān)系。還介紹了含有耦合電感電路的分析計算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-10 10:42:481659
如何正確選擇電感電流紋波?
開關(guān)穩(wěn)壓器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低的輸出電壓,為此,需要使用電感來暫時儲存電能。電感的尺寸取決于開關(guān)穩(wěn)壓器的開關(guān)頻率和流經(jīng)電路的預期電流,究竟應如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用
2023-03-24 07:25:03783
耦合電感技術(shù)的優(yōu)勢
耦合電感通常用于多相拓撲,以利用兩相之間磁耦合產(chǎn)生的電流紋波消除。通常,當使用典型的分立電感時,電流紋波消除僅在多相降壓轉(zhuǎn)換器的輸出端發(fā)生。當這些電感進行磁耦合時,電流紋波消除作用應用于電路的所有
2023-04-21 11:17:341715
MPS|Buck電感的計算
Buck 線路中,電感的設(shè)計是一個關(guān)鍵要點,它與系統(tǒng)的效率、輸出紋波電壓和環(huán)路穩(wěn)定息息相關(guān)。那么我們該如何計算 Buck 電感呢?
2023-06-10 12:13:34774
如何正確選擇電感電流紋波
開關(guān)穩(wěn)壓器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低的輸出電壓。為此,需要使用電感來暫時儲存電能。電感的尺寸取決于開關(guān)穩(wěn)壓器的開關(guān)頻率和流經(jīng)電路的預期電流。究竟應如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用
2023-06-12 15:10:12514
怎么選擇電感電流紋波
開關(guān)穩(wěn)壓器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低的輸出電壓。為此,需要使用電感來暫時儲存電能。電感的尺寸取決于開關(guān)穩(wěn)壓器的開關(guān)頻率和流經(jīng)電路的預期電流。究竟應如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用
2023-11-18 15:51:27489
TDK推出適合高功率應用的SMD耦合電感器
耦合電感器廣泛應用于單相和雙相升降電壓轉(zhuǎn)換器(特別是48v轉(zhuǎn)換成12v的交互電壓轉(zhuǎn)換器)。產(chǎn)品結(jié)合2個線圈,減少了紋波電流,提高了轉(zhuǎn)換效率。eruc23系列耦合電感器與使用兩個獨立的電感器相比,大幅減少了板的空間。
2023-11-21 10:53:42478
共模電感線圈是怎樣的含義呢?如何計算共模電感線圈電感電流?
共模電感線圈是怎樣的含義呢?如何計算共模電感線圈電感電流? 共模電感線圈是指用于抑制共模干擾的一種電感元件,它通過將一個或多個線圈繞制在磁芯上,來實現(xiàn)特定頻率下的電感耦合作用。在電磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531
電感器不同電流紋波比例的影響
在開關(guān)調(diào)節(jié)器中,通過電感器實現(xiàn)瞬時儲存能量,以便將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低的輸出電壓。電感器的大小取決于開關(guān)調(diào)節(jié)器的切換頻率和預期的電路電流流動。綜合權(quán)衡不同電流紋波比例的優(yōu)缺點后,大約30%的值似乎對于大多數(shù)應用來說是一個不錯的折中。然而,在某些情況下允許偏差,只要結(jié)果影響可以接受。
2023-12-22 16:25:31345
什么是電解電容紋波電流?測電解電容紋波電流的重要性
什么是電解電容紋波電流?測電解電容紋波電流的重要性 使用測電解電容紋波電流的探頭的步驟 使用測電解電容紋波電流的探頭的好處? 電解電容紋波電流是指通過電解電容器的電流中存在的交流成分,通常以紋波電流
2024-01-08 14:07:03670
如何求耦合電感并聯(lián)的等效電感
求解耦合電感并聯(lián)的等效電感的方法有多種,下面將解釋兩種方法:直接相加法和矩陣法。 直接相加法: 耦合電感并聯(lián)的等效電感值可以通過將每個獨立的電感相加得到。假設(shè)有兩個電感L1和L2并聯(lián),它們之間存在
2024-03-09 09:33:10317
耦合電感的VCR方程正負怎么確定
耦合電感的方向正負是根據(jù)自感電動勢的方向來確定的。在電感中,電流通過導線時,會產(chǎn)生磁場,并且磁場的變化會導致電動勢的產(chǎn)生。根據(jù)法拉第電磁感應定律,電動勢的方向與磁場變化有關(guān)。耦合電感中的自感
2024-03-09 10:46:26451
耦合電感的伏安特性是什么
耦合電感的伏安特性是指在電感與電流之間的關(guān)系,通常用伏特安特性曲線來表示。它描述了電感在不同電流下的電壓變化情況,通過分析這些特性,可以了解電感的性能及其在電路中的應用。 首先我們來了解一下耦合電感
2024-03-09 10:47:54421
三個電感兩兩耦合怎么去耦
在電路設(shè)計中,電感的耦合和去耦技術(shù)是非常重要的一環(huán)。通過合理的電感耦合可以實現(xiàn)信號的傳輸和功率的傳遞,而電感的去耦則可以消除干擾、提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。本文將詳細介紹三個電感兩兩耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46478
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