摘要:研究了两电感互相耦合以后实现其中某一个电感上电流纹波为零的现象。论述了实现零纹波的条件,从等效电路观点解释了其原理。着重分析了耦合磁路的等效磁阻模型,并由此模型给出了实用的耦合磁路参数计算公式。 关键词:耦合;纹波;磁阻;磁阻模型
1 引言 开关电源效率高,体积小,稳压范围宽,应用日益广泛。但它有一个固有的缺点:输出纹波(开关噪声)大。这使得开关电源无法用于音响等要求低噪声电源的设备。 在开关变换器中,如果两电感两端的电压波形一致,那么这两个电感就可以耦合到一个磁芯上,从而明显地减少磁性材料的体积和重量。Cuk变换器的输入输出电感就符合这样的条件,通过合理地设计两电感的耦合结构,使输入输出两个换能电感适当耦合,可使某一电感电流低纹波甚至零纹波。近年来,电源工作者深入研究Cuk变换器这一特性并努力使其实用化。 2 实现电流零纹波耦合电感的计算 2.1 以L1和L2互相耦合为例来说明零纹波实现条件[1] 如图1所示,由文献[1]的论述可知,当两电感L1(N1匝)和L2(N2匝)耦合时,Lm为激磁电感,Li1为原边漏感,Li1为副边漏感,折算关系为L1=Lm+Li1,L2=Lm+Li1,显然电感两端的纹波电压为 (1)
图1 电感耦合Cuk变换器 令Ve1=Ve2=Ve,联解式(1)可得 (2) 式中:Lep=L1+Lm(3) 称为等效原边电感 Les=L2+Lm(4) 称为等效副边电感 设耦合系数k=(5) 电感匝比n=(6) 则式(3)、(4)变为 Lep=L1(7) Les=L2(8) 由式(7)、(8)可得出如下结果: 当n=1时, LeP=L1(1+k),LeS=L2(1+k) 其效果是使电感增加(1+k)倍,使原副边纹波电流减小到1/(1+k)。 当n<1,即N1<N2,并且k=n时, LeP=L1,LeS→∞ 其效果是使原边纹波不变,副边纹波电流为零。 当n>1,即N1>N2,且k=1/n时, LeP→∞,LeS=L2其效果是使原边纹波电流为零,副边纹波不变。 这可以解释为:零纹波的取得只是把互相耦合的两个线圈中的纹波都推向(或集中在)一个线圈中,余下的一个线圈流过的电流为直流电流。 2.2 从磁路理论说明纹波降低的原理[2][3] 两电感的绕制情况如图2。 两个耦合电感的等效磁路模型与变压器的漏感模型(图3)是相同的,绕组1的耦合系数可定义为 k1=(9) 式中:φm和φl1如图2所示。
图2 电感UI绕线结构 因为v=Ndφ/dt,上式也可写成 k1=(10) 根据等式Nφ=Li可得 k1= (11) 因此k1可看成是图3所示模型中电感电压的分压系数。图中理想变压器原边电压vip与输入电压有相同的形状,只是幅值减少了k1倍。选择变压器变比N1/N2使变压器副边电压等于原边输入电压v,相同的电压同时加在电感Ll2两端,所以Ll2上的电流纹波将为零(di/dt=vLl2/Ll2=0)。因此,电感Ll2上电流零纹波的条件为 k1=N1/N2 (12)
图3 耦合电感的等效电路模型 这个条件可以这样理解,两绕组的匝比必须完全补偿初级绕组的漏磁通,从而使原边绕组在副边感应出的电压等于原边给定电压。 2.3 利用等效磁阻模型推导耦合电感的计算公式 图4为耦合电感的UI绕线结构图及其T型磁阻等效模型。因为,其中一个绕组中通有直流电流,为了防止磁芯饱和,图中磁芯需加气隙。且从后面的分析可知,绕在同一磁芯上的两个电感绕组就是通过调整气隙大小才能实现零纹波的。 图4(b)中,Rx1、Rx2分别为两气隙的磁阻,R1为磁芯的磁阻。计算公式如下: Rxi=xi/μ0Se Rl=le/μ0Se 式中:Se和le分别为磁芯的等效截面积和等效磁路长度[4]。 在文献[4]中介绍了磁芯等效磁路长度le的测定方法,而且说明了对于一个给定的磁芯,它的等效磁路长度是固定不变的。 由图4(b),并结合前面得出的零纹波条件k=N1/N2可得零纹波的磁阻表示式为 k1==(13)
(a) 耦合电感的UI绕线结构图
(b) T型磁阻等效模型 图4 耦合电感UI绕线结构与磁阻模型 由图4(b)所示的模型,如果假设图中所示已经实现了输出电感电流零纹波,即di2/dt=0,那么由磁路基尔霍夫第二定律可得原边电感(即输入电感)的计算式为 L1=N12/(Rx1+Rl∥Rx2) (14) 考虑磁饱和限制时,有下式成立 φ1max=(I1max+I2max)≤BMSe 所以有 N1≥(I1max+I2max)(15) 结合式(13),有 N2=N1(16) 根据上面得出的公式,选定L1的值(注:若要使输入电感电流为零纹波,则应选定L2的值),即可计算出实现零纹波所需的匝数和气隙值。 3 仿真结果 为了验证所得到的结果,用Pspice进行了Cuk电路(图1)的仿真,使输出电感电流为零纹波,参数如下: Vi=60V,Vo=50V,fs=40kHz,P=100W。 为使输入电流纹波不致过大,取L1=200μH,采用EE55型磁芯,将两电感绕组分别绕在中柱和其中一个边柱上。由式(15)计算输入电感的匝数为19匝,再由式(14)算得气隙尺寸约为0.34mm,由式(16)得到输出电感的匝数为53匝,测得其电感约为814μH。根据以上参数,仿真波形如图5,图6所示。根据仿真结果计算输出电流的纹波系数约为1.3%。
图5 无耦合的电感电流波形
图6 输出电感电流纹波为零时的电流波形 仿真结果表明:利用推出的计算公式计算得到的数据进行仿真,可以实现某一端电感电流纹波近似为零。 4 结语 本文对耦合电感进行了分析和研究,通过耦合磁路的磁阻等效模型,给出了实现电流零纹波的耦合电感的计算公式,并通过仿真验证了计算公式的正确性。 |
实现电流零纹波的耦合电感计算
- 电流(129632)
- 零纹波(4770)
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2023-03-24 07:25:03783
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耦合电感通常用于多相拓扑,以利用两相之间磁耦合产生的电流纹波消除。通常,当使用典型的分立电感时,电流纹波消除仅在多相降压转换器的输出端发生。当这些电感进行磁耦合时,电流纹波消除作用应用于电路的所有
2023-04-21 11:17:341715
MPS|Buck电感的计算
Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2023-06-10 12:13:34774
如何正确选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-06-12 15:10:12514
怎么选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489
TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器
耦合电感器广泛应用于单相和双相升降电压转换器(特别是48v转换成12v的交互电压转换器)。产品结合2个线圈,减少了纹波电流,提高了转换效率。eruc23系列耦合电感器与使用两个独立的电感器相比,大幅减少了板的空间。
2023-11-21 10:53:42478
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流?
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531
电感器不同电流纹波比例的影响
在开关调节器中,通过电感器实现瞬时储存能量,以便将输入电压转换为更高或更低的输出电压。电感器的大小取决于开关调节器的切换频率和预期的电路电流流动。综合权衡不同电流纹波比例的优缺点后,大约30%的值似乎对于大多数应用来说是一个不错的折中。然而,在某些情况下允许偏差,只要结果影响可以接受。
2023-12-22 16:25:31345
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处 电解电容纹波电流是指通过电解电容器的电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03670
如何求耦合电感并联的等效电感
求解耦合电感并联的等效电感的方法有多种,下面将解释两种方法:直接相加法和矩阵法。 直接相加法: 耦合电感并联的等效电感值可以通过将每个独立的电感相加得到。假设有两个电感L1和L2并联,它们之间存在
2024-03-09 09:33:10317
耦合电感的VCR方程正负怎么确定
耦合电感的方向正负是根据自感电动势的方向来确定的。在电感中,电流通过导线时,会产生磁场,并且磁场的变化会导致电动势的产生。根据法拉第电磁感应定律,电动势的方向与磁场变化有关。耦合电感中的自感
2024-03-09 10:46:26451
耦合电感的伏安特性是什么
耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54421
三个电感两两耦合怎么去耦
在电路设计中,电感的耦合和去耦技术是非常重要的一环。通过合理的电感耦合可以实现信号的传输和功率的传递,而电感的去耦则可以消除干扰、提高系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍三个电感两两耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46478
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