0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电感设计中的细节问题:磁芯损耗、线圈设计

王地虎 来源:王地虎 作者:王地虎 2022-10-22 21:32 次阅读

本文是基于电感设计实际遇到的一些细节和科达嘉电子自身在相关细节上的理解以及对产品设计的管控来更好地处理可能出现的误差或者问题,从而持续优化产品以求实现综合不止是磁芯而是包含多方面因素的优化电感产品设计。

篇幅将主要对磁芯损耗和线圈设计这两个影响因素进行分析。

1、磁芯损耗

虽然对于电感损耗的研究持续了很多年(甚至比100年前的斯坦梅茨公式(Steinmetz formula)更早)并且从未中断,但是至今依然是实际工程问题中难以精确预测的问题。

电感的损耗主要分为铜线的损耗(wire loss)和磁芯的损耗(core loss),其中铜线的损耗在大多数应用中已经可以比较精确地预测了,因为主要包含的因素:直流损耗、交流损耗(趋肤效应,临近效应和涡流效应)在通常的应用中已经可以比较好地预测;

但是,磁芯的损耗很难有详细的参数支撑计算,因为磁芯的损耗主因里磁滞损耗(hysteresis loss)和涡流损耗(eddy current loss)都需要依据具体的磁通密度B,磁通密度摆幅ΔB,形状结构和磁导率的直流偏置导致的损耗系数,频率损耗系数,涡流损耗系数等来进行计算,这些参数无法通过简单的测量快速得到,而是需要通过一系列的试验测试来通过图形拟合的方法推导出来这些参数(称为curve fitting)。

下图大致分类了电感的损耗(Fig.1):

poYBAGNT8NSAdX_8AACeK7JY-eg224.png

Fig.1电感的损耗分类(未填满区域为辐射损失和杂散参数等其他损耗,占比一般很小而忽略不计)

测量方法

铜线的损耗此处不再赘述,这里主要来看一下磁芯损耗的测量。上个篇幅已经提到为了测量磁通密度而使用B-H特性测试仪来搭建了测试平台(如图Fig.2),实际上测量磁芯的损耗可以直接用本测试平台来完成。

pYYBAGNT8NSAAtyhAABr_zQNoDg496.png

Fig.2 CODACA测试磁通密度的原理框图

测量的原理是:在原边通入正弦波AC励磁信号V1(t),仪器检测并由软件扫描记录测得的副边绕组感应电压V2(t),通过原边的串接采样电阻Rsense,测量原边的实时电流i1(t)。如图(Fig.2),在副边绕组的感应电压完全是由励磁信号产生的磁通瞬变而产生:

poYBAGNT8NSAFHZdAAAEZmFhvOE795.png

poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png

编辑

于是,副边绕组的所确立的(N1/N2)· i1(t)(原边电流折算到副边)与V2(t)形成磁芯的B-H特性曲线就是单纯的励磁磁场强度H与感应磁场强度B之间的实测曲线,单向(如B正轴方向+B)励磁的系统能量以储能形式存储在磁场中(有损耗);

反之,单向(如B负轴方向-B)退磁的系统能量以释能形式释放出磁场外(有损耗),在磁通密度B从+H的o处回到-H的o处,系统受到了功率输入Pin也产生了功率输出Pout:整个周期如前述是对称的,DUT磁芯在周期T=1/f内磁通摆幅动态平衡,于是通过对整个周期内副边绕组的功率流动积分:

pYYBAGNT8NWAThBiAAAIoHvDVQw118.png

poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png

编辑

就等同于DUT磁芯在磁化-退磁的过程产生的磁芯损耗(core loss),其中主要包含的损耗成分为磁滞损耗,但是当测试频率或者测试电压提高时,涡流损耗的占比也会提升–最终,无论是何种形式产生了损耗,科达嘉的测量方式主要遵循斯坦梅茨公式的计算方法,以实际工程参考价值为方向。

因此,此测试原理如下图(Fig.3)所示:

poYBAGNT8NWAXpgRAAGWPcb8SXQ599.png

poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png

编辑

Fig.3磁芯损耗的测试原理:系统功率输入与功率输出的差值部分大致相当于磁滞损耗(B-H曲线闭合区域内)

磁芯损耗的测试原理:系统功率输入与功率输出的差值部分大致相当于磁滞损耗(B-H曲线闭合区域内)。由此,最终以单位体积的磁芯损耗(Pcv)为计量的磁芯损耗测试结果表达式就是:

pYYBAGNT8NWAYWHiAAAKKZ5DsIM559.png

poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png

编辑

同样,为了完成右侧的积分运算,因为前述已经提到电感两端电压和通过电流之间存在相位差,这个相位差是依赖整个系统测试回路的阻抗分配的很难固定关联而减少积分号内变量的数量,因此更切实可靠的做法是靠测试仪扫描整个回路的数值然后交给软件去做运算。这个功能同样由CODACA研发中心的B-H特性测试仪来完成。

参数的准确性

斯坦梅茨公式的一般表达式为:

pYYBAGNT8NWAM7G2AAAHFRkofPw603.png

其中:K 是损耗线性关联系数,靠实测数据通过curve fitting倒推出来;α,β分别是磁芯损耗对磁通摆幅Bm和开关频率f的指数关联系数,同样靠curve fitting推导。

观察这个表达式会发现它和将磁芯损耗分为磁滞损耗和涡流损耗来区别对待不一样,其实本质上都是基于测试数据通过图形拟合的方式得到的近似值,只不过这里将两项系数又再次进行了整合。

为了得到这些关键损耗系数,对于这个3元变量关系式,通常的做法是固定2个变量再去测试第3个变量的影响系数,从而分别得到这些参数。对于大多数相同材质、相同形状、相同绕线结构的磁芯而言,得出这些数据可以方便延伸到同系列其他感值的电感,通常具有较高的准确性。

除了测试的理论基础,对于磁芯而言,通常提供的损耗参考曲线是一张Bm- f- Pcv3元的关系曲线,但是缺乏测试环境温度的影响,为了满足这样的需求,CODACA在B-H特性测试仪的基础上增加了恒温测试治具,从而可以准确测试在特殊温度环境下的磁芯损耗。

以下是CODACA自制的Sendust磁芯和FeSi磁芯的损耗曲线(如下图Fig.3),科达嘉自制磁芯主要用于组装自己的电感产品系列,目前已经开发出非常多低损耗材质系列,为提高电源的转换效率、降低系统热耗散压力提供了更多优化的选择。

poYBAGNT8NaATTbVAAJiawAC8Y4395.png

Fig.3 CODACA自制Sendust和FeSi磁芯损耗测试结果


在线电感损耗计算工具

为了方便客户能够自助查询在特定工作情况下CODACA电感产品的功率损耗,CODACA提供在线电感损耗计算工具:

codaca.com/PowerInductorLossComparison/,

或者直接访问CODACA公司主页:www.codaca.com选择“设计工具”-“功率电感损耗对比”即可使用。

使用这个工具非常简单,按照给定的工作条件选择对应需要的CODACA电感料号,再点击“搜索”即完成计算并返回:参数对照表(同时最多对比4项型号),损耗对比,饱和电流曲线和温升电流曲线,如下图(Fig.4 )所示:

pYYBAGNT8NaAHYcVAAHdMx4a67I903.png

Fig.4 CODACA在线电感损耗计算工具(示例)

2、线圈设计

在一般性的低压功率转换中,采用扁平铜线(flat wire)代替传统的圆铜线(round wire)就是近些年比较大的一个工程进步;在高压功率应用上,安规绝缘要求对绕组使用的铜线材质提出新的挑战;在高频率开关电源上,如何在成本和性能之间取舍也是考验设计能力的难题。

CODACA在大电流电感领域开发了大量不同封装尺寸和结构的产品(如下图Fig.5),具有非常大的产品线优势,这一切和扁线工艺的提升离不开关系。

传统的圆铜线在窗口利用率(window utilization)方面显得捉襟见肘,同时因为AC响应的趋肤效应和涡流损耗的问题,使得它在大电流应用上常常浪费很多绕线空间而无法实现更高的功率密度也即最优化空间电流容纳率。扁平铜线能够比较好地解决这些问题,但是扁平铜线的加工绕制过程中会遇到比如弯角的机械强度问题、绝缘层的保证问题以及加工绕制的机床磨具设计问题等。

poYBAGNT8NeAMDTfAAK5cQcW2tE228.png

poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png

编辑

Fig.5CODACA大电流产品– CPEX4141L系列

在这样的产品设计上,绕线的难度比磁芯的选择更考验制造商的工程技术能力。但这还不是全部:在以铁氧体(Ferrite)为磁芯的电感产品系列上,因为材质内部本身是经过1300多度高温烧结(sintering)而成,无法填充分布式气隙,因此不能承受较高的峰值电流;为了使电感能够获得更高的饱和电流(Isat),常常需要在加工组装过程中人为制造气隙,也即常说的“磨气隙”或者结构气隙。

那么就会出现至少2个相当具有智慧挑战性的工程问题:气隙开在什么位置和开出多少气隙满足饱和电流的要求,并且能够做到最低的损耗。

很明显,这个问题已经不再是磁芯单独的问题,而是完全要从产品的总体性能来考虑的问题。线圈绕组与气隙的相对位置决定了耦合系数,这会使得气隙的有效率产生变化;而另外一方面,因为气隙内的磁通是自由穿透铜线绕组的,在涡流损耗方面又会产生明显的差别,如何衡量,是需要累积相当多的工程设计经验的,限于篇幅,此处就不再一一拓展了。

3、综述

诚如以上这些细节的观察(这里只是罗列了一少部分的问题),电感的设计虽然对磁芯的要求始终放在重要的位置,但是在实际的工程问题上,磁芯仅仅只是各种参考要素的一部分。为了设计实用的储能型电感,也即实现足够的饱和电流同时又能兼顾最低的损耗,往往更需要的是对磁芯更严谨的测试测量方法以及依据磁芯材质而设计的线圈绕组结构。


审核编辑 黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电感
    +关注

    关注

    54

    文章

    6110

    浏览量

    102141
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    谷景科普如何依据线圈电感参数选型

    谷景科普如何依据线圈电感参数选型编辑:谷景电子对于众多电子设备而言,线圈电感的选择是一个
    发表于 11-13 22:43 0次下载

    谷景科普铁氧体电感特点

    它们可以在较小的尺寸下存储更多的磁能。这种高磁导率使得铁氧体电感器在高频应用中非常有效,因为它们可以减少电路的电磁干扰。 2、较高的电阻率:铁氧体
    的头像 发表于 10-29 10:53 79次阅读

    如何依据线圈电感参数选型

    电子发烧友网站提供《如何依据线圈电感参数选型.docx》资料免费下载
    发表于 10-28 11:10 0次下载

    谷景科普电感发热的解决办法

    电感发热是电感产品的常见问题,它可能影响电感的的性能和可靠性。解决
    的头像 发表于 10-17 14:04 127次阅读

    谷景分享铁氧体电感有哪些特点

    小的体积内实现较高的电感值。 2、低损耗的特点:铁氧体电感相较于其他类型的电感,具有能量损失
    的头像 发表于 09-23 11:14 187次阅读

    空心线圈加入后,其电感变化是什么

    当空心线圈中加入后,会增强线圈内部的磁场。这是因为
    的头像 发表于 08-29 15:18 638次阅读

    电感线圈的缠绕方法

    电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、通信、电子设备等领域。在制作电感线圈时,如何正确地缠绕线圈,避免压线现象,是保证
    的头像 发表于 08-21 10:16 1123次阅读

    电感线圈任何设备都能使用吗

    电感线圈是一种在电子设备中广泛应用的元件,它具有优良的电磁特性和较高的性能。然而,并非所有设备都能使用电感线圈,需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的
    的头像 发表于 08-21 10:14 358次阅读

    空心电感电感区别在哪

    空心电感电感是两种常见的电感器,它们在电子电路中有着广泛的应用。 一、结构上的区别 空心电感
    的头像 发表于 08-21 09:16 1341次阅读

    电感电感哪个好一点

    时,需要从多个方面进行考虑,包括它们的结构、材料、特性、应用场景等。 结构和材料 电感电感的主要区别在于它们的结构和材料。
    的头像 发表于 08-21 09:14 586次阅读

    电感线圈电感的区别在哪

    电感是由一个或多个线圈绕在环上构成的,而线圈电感则是由一个或多个
    的头像 发表于 08-20 17:23 609次阅读

    深度揭秘环共模电感线圈漏感的原因

    深度揭秘环共模电感线圈漏感的原因 编辑:谷景电子 环共模电感线圈作为一种应用特别普遍的电感
    的头像 发表于 06-21 09:37 480次阅读

    铁氧体电感质量不稳定对使用的影响

    铁氧体电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体
    的头像 发表于 03-20 22:31 485次阅读

    封装相同的电感线圈可以通用吗

    在电路板电感线圈是非常常见的电子元器件之一。它对于维护电路的正常运作起到了至关重要的作用。很多人对电感线圈不太了解,如果是封装相
    的头像 发表于 02-18 17:55 624次阅读

    电感损耗过大会影响使用寿命吗?

    电感损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备
    的头像 发表于 02-03 15:23 1338次阅读