磁性元件及高频变压器设计讲解(DOC 18页)

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1、磁性元件及高频变压器设计成继勋 2009.12.31(2011.3.22修改)1 磁性材料的磁化1.1 磁化曲线 在外磁场(或电流)的作用下,磁性材料被磁化,磁化曲线如图 图1.1 图1.2 在交变磁场的作用下,形成磁滞回线。 (1.1)H-磁场强度,SI单位制A/m;CGS制:Oe(奥斯特),1A/m=410-3OeB-磁通密度(磁感应强度,磁化强度)SI单位制:T(Tesla特斯拉);CGS制:Gs(高斯),1T=104Gs-磁导率,H/m(亨利/米);0-真空磁导率,SI单位制中0= 410-7H/m,CGS制中0=1。r-相对磁导率,无量纲在均匀磁场中 (1.2)-磁通量,SI单位制:

2、Wb(韦,韦伯);CGS制:Mx(麦,麦克斯韦)1Wb=10-8MxS-面积,SI单位制:m2; CGS制:cm2Hs称饱和磁场强度,Hc称矫顽力 Bs饱和磁通密度,Br剩余磁通密度(剩磁)1.2 几个磁导率的概念(1)初始磁导率 (2)最大磁导率m:磁化曲线上m的最大值(3)增量磁导率(脉冲磁导率) 图1.3即在具有直流偏置磁场时,再加上一个交流磁场,这时测得的磁导率。(4)幅值磁导率 a没有直流偏置时,交变磁场强度的幅值与磁通密度幅值的关系称为幅值磁导率a(5)有效磁导率e在磁路中存在气隙,即非闭合磁路条件下,测得的磁导率为有效磁导率1.3 安培环路定律 图1.4 图1.5 (1.3)对绕

3、N匝线,电流为I的磁环 (1.4)式中,l=2r为磁路长度,H为磁芯中的磁场强度为 (1.5) (1.6)称为磁(动)势,单位A,常称为安匝。1.4 磁路1.4.1磁路欧姆定律 (1.7)或 (1.8) (1.9)Rm称为磁阻,(1.8)式称为磁路欧姆定律 电路磁路电动势 E磁(动)势 F电流 I磁通量 电阻 磁阻 电导 磁导 电压降 磁压降 电路欧姆定律 磁路欧姆定律 1.4.2有气隙的磁路 气隙磁阻 S图1.6 式中,S为气隙截面积,设等于磁芯有效截面积。为气隙长度。设磁芯有效磁路长度为lc,则磁芯内磁阻 总磁阻 磁导 有效(相对)磁导率为 (1.10)如果 rlc/,则 (1.11)1.

4、5 磁芯材料性质与参数 磁芯材料主要参数有初始磁导率、饱和磁通密度、剩磁、矫顽力、损耗、电阻率、居里温度、初始磁导率比温度系数、比损耗因子和功率损耗、初始磁导率减落因子和比减落因子(表示i 经磁扰动或机械冲击后的经时变化)等。1.5.1初始磁导率与频率的关系 图1.71.5.2 初始磁导率与温度的关系初始磁导率温度系数和比温度系数表征初始磁导率与温度的关系。居里温度是磁性材料从铁磁性(亚铁磁性)到顺磁性的转变温度,或称磁性消失温度,表示方式有多种。天通材料标准中规定的确定居里温度的方法如下图: 图1.8 图1.8a TP4的温度特性1.5.3 饱和磁通密度与温度的关系随着温度升高,饱和磁通密度

5、降低,下图为TP4材料 图1.91.5.4 磁芯损耗损耗角正切(损耗因子)tgm表示磁芯损耗与磁芯储能之比。磁芯损耗包括:磁滞损耗涡流损耗剩余损耗(主要由磁后效引起,与粒子的扩散有关)。磁滞在低场下可以不予考虑,涡流在低频下也可忽略,剩下的就是剩余损耗。在低频弱场下,可用三者的代数和表示:tgm=tgh+tg f+tgr。在磁感应强度较高或工作频率较高时,各种损耗互相影响难于分开。故在涉及磁损耗大小时,应注明工作频率f 以及对应的Bm(磁通密度幅值)值。剩余损耗和Bm的大小无关,但随频率增大而增大。而磁滞损耗随B的增加增大,涡流损耗则和频率成线性变化。在大信号场工作时,用单位体积的功率损耗(比

6、损耗)表示,总比损耗 Pcv=Ph+Pf+Pr随磁通密度、工作频率和温度而变。低频时 Pcv = fBm1.6 在数十KHz1MHz时 Pcv = fBm式中损耗系数;f工作频率;Bm磁芯磁通密度幅值;、为大于1的指数。下图为TDG公司TP4材料的损耗特性: 图1.10 和磁通密度及工作频率的关系(80和100) 图1.11 和温度的关系1.6 铁氧体材料类型选择磁芯最主要的是:工作频率、工作温度范围、饱和磁通密度、磁导率、损耗开关电源中的电感和变压器工作频率为数十KHz1MHz,磁芯材料选锰锌MnZn软磁铁氧体,牌号各公司不同。我国天通控股公司(TDG)部分MnZn材料特性如下表TDG牌号T

7、P1TP4TP4ATP4STP5对应TDK牌号PC40PC44PC50使用频率范围200KHz200KHz300KHz300KHz500K1MHz特点较低Pcv,高Bs低Pcv,高Bs低Pcv,高Bs低Pcv,高Bs用于高频段低耗温度点6070909010011080i (25)380025%230025%240025%200025%140025%Bs(25)mT480510510520470Bs(100)mT340390390410380Pcv(kW/m3) 25100kHz 200mT150(25kHz)650600650130(500kHz 50mT)Pcv(kW/m3) 100100k

8、Hz 200mT180(25kHz)41030030080(500kHz 50mT)Pcv(kW/m3) 120100kHz 200mT500400350600(601MHz 50mT)500(1001MHz 50mT)2 电磁感应2.1 法拉第定律与楞次定律 (2.1)式中=N称为磁链。当线圈内的磁通量变化时,产生感应电动势。楞次定律指出了电动势的方向:它总是使感生电流产生的磁通阻止原磁通的变化。楞次定律又称磁场惯性定律。 图2.12.2 自感 磁链与产生磁场的电流成正比 (2.2)定义 当线圈内电流变化引起磁通变化,产生感应电动势。(2.2)代入(2.1),得 (2.3)称自感电动势,故L

9、称为自感系数,又称电感量,简称电感。自感电动势的方向总是阻止电流的变化2.3 电磁能量关系磁场储存的能量为 (2.4)V为磁芯体积。电感储存的能量为 (2.5) 2.4 变压器 图2.2见图2.3,空载时,变压器初级加电压u1,产生电流i1,磁通11,11中一部分12与次级匝链,称主磁通。一部分1s不与次级匝链,称为漏磁通。12在次级产生感应电动势e2,空载时等于次级电压u2。 图2.3 (2.6) i1m为励磁电流,L1为励磁电感,Ls称漏感。忽略漏磁通和线圈电阻,有 (2.7) (2.8)所以有 (2.9)次级加负载时,产生电流i2,i2产生与12相位相反的磁通2(去磁)使12下降,从而e

10、1下降,由于输入电压u1未变,于是i1增大,12增大,最终维持12和e1不变。磁势平衡: (2.10a)或者 (2.10b) 初级电流产生的磁势一部分平衡次级电流产生的去磁磁势,一部分维持励磁电流。2.5 恒频交流激励的变压器(1)正弦波激励时 (2.11)忽略漏感和电阻,由(2.7)有效值 即 (2.12) 注意,这里B的变化范围是2Bm,式中S为磁芯截面积。(2)矩形波激励时设电压幅值为U1,脉冲宽度为,周期为T,占空比为D=/T,变压器磁芯磁通密度在时间内变化范围为B,则 (2.13)U1称变压器的伏秒积(容量),表征变压器初级能承受U1电压的时间。超过这个时间,磁芯饱和。在相同的电压作用下,U1越大,磁芯内磁通密度越低。因为=DT,所以 (2.14)特例,交流方波激励时,D=0.5,B=2Bm,则 (

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