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法拉第電磁感應疑問?

請教根據(jù)法拉第原理:
             NP=V*Ton/Bmax*Ae
可知,NP與開關頻率成反比.我的理解是頻率越高,初級匝數(shù)可相對少.
可減小變壓器體積.
而開關頻率與Bmax成正比,頻率越高,磁損越大,為降降低Bmax,減小磁損.我又要將初級匝數(shù)增加.豈不又要增大變壓器體積.
請哪位DX幫忙解釋一下.
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moreking
LV.5
2
2007-06-10 10:23
你分析得很對.因為變壓器損耗包括銅損和鐵損,頻率越高,匝數(shù)更少,銅損少,但鐵損增大,銅損和鐵損是一對矛盾,因此實際應用中一般取折中值,比如用PC40材質的普通磁心,業(yè)界很多觀點認為頻率為67KHz時所設計出來的變壓器體積最小,現(xiàn)在市場上就有很多PWM IC工作頻率就固定在67KHz.當然,如果要求變壓器體積特別小,也可以讓電路工作在很高的頻率,但此時不能使用普通的磁芯了,得用高頻磁芯才行(高頻磁芯在高頻率時損耗也很小).
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2007-06-10 10:38
@moreking
你分析得很對.因為變壓器損耗包括銅損和鐵損,頻率越高,匝數(shù)更少,銅損少,但鐵損增大,銅損和鐵損是一對矛盾,因此實際應用中一般取折中值,比如用PC40材質的普通磁心,業(yè)界很多觀點認為頻率為67KHz時所設計出來的變壓器體積最小,現(xiàn)在市場上就有很多PWMIC工作頻率就固定在67KHz.當然,如果要求變壓器體積特別小,也可以讓電路工作在很高的頻率,但此時不能使用普通的磁芯了,得用高頻磁芯才行(高頻磁芯在高頻率時損耗也很小).
謝謝大哥幫忙解釋,我的電源開關頻率在130K(PI 芯片).磁心用的是PC40,我將DELTA B設在0.2T,磁心溫度過高(溫升60度).增加NP沒多大改善.除了選高頻磁心外,沒有其他辦法了嗎?我看PI應用資料也是用PC40材質的.
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moreking
LV.5
4
2007-06-10 11:39
@人窮思變
謝謝大哥幫忙解釋,我的電源開關頻率在130K(PI芯片).磁心用的是PC40,我將DELTAB設在0.2T,磁心溫度過高(溫升60度).增加NP沒多大改善.除了選高頻磁心外,沒有其他辦法了嗎?我看PI應用資料也是用PC40材質的.
才130KHz的頻率完全沒必要用高頻磁芯(一般頻率超過500KHz才考慮).你用的是什么拓撲結構啊?如果是單端拓撲的話,B值0.2不算大.你的變壓器溫升高可以看看會不會是線圈溫升高造成的
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2007-06-11 10:22
@moreking
才130KHz的頻率完全沒必要用高頻磁芯(一般頻率超過500KHz才考慮).你用的是什么拓撲結構啊?如果是單端拓撲的話,B值0.2不算大.你的變壓器溫升高可以看看會不會是線圈溫升高造成的
反激拓撲,我測了溫升(264V).變壓器溫升:WIRE 61度,CORE 55度.
在90V時,溫升低點.
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kgbc
LV.5
6
2007-06-12 11:31
@moreking
你分析得很對.因為變壓器損耗包括銅損和鐵損,頻率越高,匝數(shù)更少,銅損少,但鐵損增大,銅損和鐵損是一對矛盾,因此實際應用中一般取折中值,比如用PC40材質的普通磁心,業(yè)界很多觀點認為頻率為67KHz時所設計出來的變壓器體積最小,現(xiàn)在市場上就有很多PWMIC工作頻率就固定在67KHz.當然,如果要求變壓器體積特別小,也可以讓電路工作在很高的頻率,但此時不能使用普通的磁芯了,得用高頻磁芯才行(高頻磁芯在高頻率時損耗也很小).
關于67KHz的,有更多資料嗎?
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moreking
LV.5
7
2007-06-12 23:39
@人窮思變
反激拓撲,我測了溫升(264V).變壓器溫升:WIRE61度,CORE55度.在90V時,溫升低點.
看樣子是線圈溫升高造成的.從線圈方面去找找原因
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moreking
LV.5
8
2007-06-12 23:39
@kgbc
關于67KHz的,有更多資料嗎?
沒有,67KHz也可能跟EMI有關系
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2007-06-13 09:37
NP=V*Ton/Bmax*Ae
并不能看出 開關頻率與Bmax成正比
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2007-06-13 10:52
@inthenight
NP=V*Ton/Bmax*Ae并不能看出開關頻率與Bmax成正比
我是針對同等磁心材質的磁損而言.
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kgbc
LV.5
11
2007-06-13 14:27
@moreking
沒有,67KHz也可能跟EMI有關系
有點不大相信67KHz時變壓器體積最小.
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