开关电源中的高频磁元件设计.ppt
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1、开关电源中的高频开关电源中的高频磁元件设计磁元件设计现在学习的是第1页,共33页参考文献参考文献1 张占松,蔡宣三张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计,电子工业出版社开关电源的原理与设计,电子工业出版社第第5章章 磁性元件的特性与计算磁性元件的特性与计算2 赵修科赵修科.开关电源中磁性元器件开关电源中磁性元器件现在学习的是第2页,共33页磁元件在开关电源中的作用磁元件在开关电源中的作用当变压器使用当变压器使用 电气隔离、能量传递、根据变比不同,实现升、降压电气隔离、能量传递、根据变比不同,实现升、降压 电压、电流互感器电压、电流互感器 多脉波整流多脉波整流当电感使用当电感使用 储能、滤波储能、
2、滤波 抑制电流尖峰,保护易受电流损坏的电子元器件抑制电流尖峰,保护易受电流损坏的电子元器件 实现开关管的软开关实现开关管的软开关4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述现在学习的是第3页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述 磁元件设计的重要意义磁元件设计的重要意义无标准商品化元件无标准商品化元件;优化函数多重优化函数多重;磁学基础差磁学基础差;实践和经验。实践和经验。磁性材料的磁化磁性材料的磁化物质的磁化需要外磁场;物质的磁化需要外磁场;被磁化的物质称为磁介质;被磁化的物质称为磁介质;将磁性材料放到磁场中,磁感应强度显著增大,磁场使得磁将磁性材料放到磁场中,磁感应强度显著增大,磁场使得磁
3、性材料呈现磁性的现象称为磁性材料的磁化。性材料呈现磁性的现象称为磁性材料的磁化。现在学习的是第4页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述磁性材料的磁化磁性材料的磁化 铁磁材料之所以具有高导铁磁材料之所以具有高导磁性,是因为在它们的内部磁性,是因为在它们的内部具有一种特殊的物质结构具有一种特殊的物质结构磁畴磁畴。铁磁材料内部的磁畴排铁磁材料内部的磁畴排列列,因此对外不显示磁,因此对外不显示磁性。性。磁畴因受外磁场作磁畴因受外磁场作用而顺着外磁场的方向用而顺着外磁场的方向发生归顺性重新排列,发生归顺性重新排列,在内部形成一个很强的在内部形成一个很强的。铁磁材料内部往往有相邻的几百个铁磁材料
4、内部往往有相邻的几百个分子电流圈流向一致,因此在这些极小分子电流圈流向一致,因此在这些极小的区域内就形成了一个个天然的磁性区的区域内就形成了一个个天然的磁性区域域。磁畴是怎么形磁畴是怎么形成的?成的?现在学习的是第5页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述磁性材料的磁化磁性材料的磁化磁场是电流产生的,而电流总是被磁场所包围磁场是电流产生的,而电流总是被磁场所包围磁场方向磁场方向电流方向电流方向磁场方向磁场方向电流方向电流方向右手定则右手定则现在学习的是第6页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述磁性材料的磁化过程磁性材料的磁化过程oa段是段是线性段,可逆线性段,可逆ab段是段是
5、上升段,不可逆上升段,不可逆bc段是磁化曲线的段是磁化曲线的膝部膝部C点以后是点以后是饱和段饱和段0BJHJ 磁化强度;磁化强度;0真空磁导率;真空磁导率;H磁场强度。磁场强度。曲线曲线A 0HB JC A+B,初始磁化曲线,初始磁化曲线 ab段反映了铁磁材料的段反映了铁磁材料的磁导率可磁导率可达达102104,由软磁材料组成的磁路磁阻很,由软磁材料组成的磁路磁阻很小,在线圈中通入较小的电流即可获得较小,在线圈中通入较小的电流即可获得较大的磁通大的磁通。c点以后说明铁磁材料具有点以后说明铁磁材料具有。B不不会随会随H的增强而无限增强,的增强而无限增强,H增大到一定值时增大到一定值时,B不能继续
6、增强。不能继续增强。现在学习的是第7页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述饱和磁滞回线饱和磁滞回线BS 饱和磁感应强度饱和磁感应强度Br 剩余磁感应强度剩余磁感应强度HC 矫顽力矫顽力 将磁性材料沿磁化曲线将磁性材料沿磁化曲线OS 由完全去磁状由完全去磁状态磁化到饱和态磁化到饱和Bs,如再将外磁场,如再将外磁场H 减小,减小,B 值将不再按照原来的初始磁化曲线(值将不再按照原来的初始磁化曲线(OS)减小减小,而是更加缓慢地沿较高的,而是更加缓慢地沿较高的B 减小。即使外磁场减小。即使外磁场H=0 时,时,B0。这种磁。这种磁化曲线与退磁曲线不重合特性称为磁化化曲线与退磁曲线不重合特性
7、称为磁化的的不可逆性不可逆性。磁滞现象磁滞现象磁化的不可逆性磁化的不可逆性 磁感应强度磁感应强度B 的改变滞后的改变滞后于磁场强度于磁场强度H 的现象称为磁滞的现象称为磁滞现象。现象。现在学习的是第8页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述 磁性材料的基本特性磁性材料的基本特性磁感应强度磁感应强度 B(磁通密度)(磁通密度)表征磁场中某一点的磁性强弱和方向的矢量表征磁场中某一点的磁性强弱和方向的矢量FBIL方向:左手定则方向:左手定则单位:单位:特斯拉(特斯拉(T)、)、高斯(高斯(GS),),1 GS=10-4 T现在学习的是第9页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述 磁通
8、磁通 f f 穿过垂直于穿过垂直于B方向的面积方向的面积S中的磁力线总和。中的磁力线总和。cosSSdBdSffBSfnBdSS或或单位:韦伯(单位:韦伯(1Wb=1VS(伏秒)(伏秒)麦克斯韦(麦克斯韦(Mx)1 Wb=108 Mx现在学习的是第10页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述 磁场强度磁场强度 H 在任何磁介质中,磁场中某点的磁感应强度在任何磁介质中,磁场中某点的磁感应强度B与同一点的磁与同一点的磁导率导率的比值称为该点的磁场强度的比值称为该点的磁场强度H。BH单位:安培单位:安培/米米(A/m)、奥斯特)、奥斯特(Oe)1 Oe=103/4(A/m)现在学习的是第11
9、页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述 磁导率磁导率 表征磁场中磁性能的物理量,可用来衡量磁介质导磁能力。表征磁场中磁性能的物理量,可用来衡量磁介质导磁能力。磁磁导率导率在磁介质中不是常数。在磁介质中不是常数。(1 1)真空磁导率)真空磁导率 0mH/10470(2)初始磁导率)初始磁导率 i 是磁性材料的初始磁化曲线始端是磁性材料的初始磁化曲线始端磁导率的极限值,即磁导率的极限值,即HBHi00lim1现在学习的是第12页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述(3)有效磁导率)有效磁导率 r 在闭合磁路中,或多或多或少地存在着气隙,若气隙很在闭合磁路中,或多或多或少地存在着
10、气隙,若气隙很小可以忽略,则可以用有效磁导率来表征磁芯的导磁能力小可以忽略,则可以用有效磁导率来表征磁芯的导磁能力。72104eeAlNLL 线圈的自感量(线圈的自感量(mH)N线圈匝数线圈匝数Ae 磁芯截面积磁芯截面积(mm2)l 磁路长磁路长度度(mm)(4)最大磁导率)最大磁导率 m 磁导率中的最大值磁导率中的最大值(5)动态磁导率)动态磁导率 m 在磁化曲线上各点切线的斜率,表示该点附近磁感应强度随磁在磁化曲线上各点切线的斜率,表示该点附近磁感应强度随磁场强度变化的情况。场强度变化的情况。dHdBd现在学习的是第13页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述饱和磁感应强度饱和磁感
11、应强度 BS 随磁芯中磁场强度随磁芯中磁场强度H增加,磁感应强度出现饱和时的增加,磁感应强度出现饱和时的B值,称饱值,称饱和磁感应强度和磁感应强度BS。剩余磁感应强度剩余磁感应强度 Br 磁芯从磁饱和状态去除磁场后,剩余的磁感应强度或残留磁芯从磁饱和状态去除磁场后,剩余的磁感应强度或残留磁通密度。磁通密度。矫顽力矫顽力 HC 磁芯从饱和状态去除磁场后,继续反向磁化直至磁感应强度减磁芯从饱和状态去除磁场后,继续反向磁化直至磁感应强度减小到零,此时的磁场强度称为矫顽力或保磁力。小到零,此时的磁场强度称为矫顽力或保磁力。现在学习的是第14页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述温度系数温度系
12、数 温度系数为温度在温度系数为温度在T1T2范围内变化时,温度每变化范围内变化时,温度每变化1 ,磁导率的相对变化量。磁导率的相对变化量。21211211()TTTT 1 温度为温度为T1时的磁导率时的磁导率 2 温度为温度为T2时的磁导率时的磁导率居里温度居里温度 TC 铁磁物质的磁化强度随温度过度升高将会下降,当达到某一铁磁物质的磁化强度随温度过度升高将会下降,当达到某一临界温度时,自发磁化(即磁畴)便消失,这一临界温度称临界温度时,自发磁化(即磁畴)便消失,这一临界温度称居里温度。居里温度。在在 -T曲线上,曲线上,80的的 max与与20 max连线与连线与=1的交的交差点相对应的温度
13、,即为差点相对应的温度,即为居里温度。居里温度。现在学习的是第15页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述磁芯损耗(铁损)磁芯损耗(铁损)PC 磁芯在工作磁感应强度时的单位体积损耗,磁芯在工作磁感应强度时的单位体积损耗,主要包括磁滞损耗主要包括磁滞损耗(PH)、涡、涡流损耗流损耗(PW)和残留损耗。和残留损耗。工作磁感应强度工作磁感应强度BW6104.44SWeUBfNAB BW 工作磁感应强度(工作磁感应强度(mT)US 线圈两端的电压(线圈两端的电压(V)f 频率(频率(kHz)Ae 有效截面积(有效截面积(mm2)残留损耗是由磁化延残留损耗是由磁化延迟及磁矩共振等造成迟及磁矩共振
14、等造成,一般可不考虑。,一般可不考虑。现在学习的是第16页,共33页4.1 磁性材料的概述磁性材料的概述磁滞损耗磁滞损耗 每次磁化所消耗的能量。每次磁化所消耗的能量。0THPHdBf 频率(频率(kHz)B Bm 最大磁通密度最大磁通密度Kh 比例系数,因材质而异比例系数,因材质而异1.6HhmPK fB注:注:磁滞损耗是不可恢复能量,转化为热能消耗掉。磁滞损耗是不可恢复能量,转化为热能消耗掉。每磁化一个周期,就要损耗与磁滞回线包围面积成正比的能量,频率越高,损耗功每磁化一个周期,就要损耗与磁滞回线包围面积成正比的能量,频率越高,损耗功率越大。率越大。在工作频率一定时,降低矫顽力可有效降低磁滞
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- 开关电源 中的 高频 元件 设计
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