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变压器匝数比已通过调整初级绕组圈数进行设定

发布时间:2015/1/8 21:33:50 访问次数:809

   变压器匝数比已通过调整初级绕组圈数进行设定ADS8382IRHPT以使额定输入电压和满载下的工作频率接近但略小于前面所介绍的谐振频率。

   通过测试可以发现,250kHz的工作频率是在变压器尺寸、输出滤波器电容(可使用陶瓷电容)和效率之间折中后的最佳频率点。

   所选取的次级绕组圈数在磁芯和铜损耗之间需要达到良好的平衡。AWG #44利兹线(Litzwire)用于初级绕组,AWG #42利兹线用于次级绕组,这一组合可在工作频率(约250kHz)下提供高效率。

   每种线规利兹线的股数的选择是在绕组适配性与铜损耗之间进行折中的结果。

   所选用的磁芯材料是NC-2H (Nicera产品)。达种材料表现出了可接受的(低损耗)性能,但选择一种更适用于高频率工作的材料,如PC95(TDK产品),将会进一步降低磁芯损耗并提高效率。

   元件D7、R35和C28形成自举电路,为U3的内部上管驱动器供电。

   元件R34和C25对+12V输入提供滤波和旁路,该输入是U3的VCC电源。

   注:Vcc >15V时可损坏U3。

   分压器R26~R29用于设定U3的高压导通、关断和过压阈值。当输入过压关断点为473VDC时,所选取的分压器值可将LLC导通点设定在直流360V,将关断点设定在直流285V。内置的迟滞特性可将输入欠压关断点设定在直流280V。

   电容C29是+3 80V的高频率旁路电容,在U3的D与Sl/S2引脚之间,以短的走线连接。

   电容C30与C31一起形成分流器,用于对一部分初级电流进行采样。电阻R40可检测此电流,所产生的信号由R39和C27进行滤波。电容C30的额定值应根据故障条件下出现的峰值电压来确定,应采用金属膜、SL陶瓷或NPO/COG陶瓷等稳定的低损耗介质。本设计所使用的电容为具有“SL”温度特性的圆盘状陶瓷电容,它常用于CCFL管的驱动器。根据以下公式,所选取的值可将1周期(快速)电流限僮设定在5.5A,将7周期(慢速)电流限值设定在3A。

   变压器匝数比已通过调整初级绕组圈数进行设定ADS8382IRHPT以使额定输入电压和满载下的工作频率接近但略小于前面所介绍的谐振频率。

   通过测试可以发现,250kHz的工作频率是在变压器尺寸、输出滤波器电容(可使用陶瓷电容)和效率之间折中后的最佳频率点。

   所选取的次级绕组圈数在磁芯和铜损耗之间需要达到良好的平衡。AWG #44利兹线(Litzwire)用于初级绕组,AWG #42利兹线用于次级绕组,这一组合可在工作频率(约250kHz)下提供高效率。

   每种线规利兹线的股数的选择是在绕组适配性与铜损耗之间进行折中的结果。

   所选用的磁芯材料是NC-2H (Nicera产品)。达种材料表现出了可接受的(低损耗)性能,但选择一种更适用于高频率工作的材料,如PC95(TDK产品),将会进一步降低磁芯损耗并提高效率。

   元件D7、R35和C28形成自举电路,为U3的内部上管驱动器供电。

   元件R34和C25对+12V输入提供滤波和旁路,该输入是U3的VCC电源。

   注:Vcc >15V时可损坏U3。

   分压器R26~R29用于设定U3的高压导通、关断和过压阈值。当输入过压关断点为473VDC时,所选取的分压器值可将LLC导通点设定在直流360V,将关断点设定在直流285V。内置的迟滞特性可将输入欠压关断点设定在直流280V。

   电容C29是+3 80V的高频率旁路电容,在U3的D与Sl/S2引脚之间,以短的走线连接。

   电容C30与C31一起形成分流器,用于对一部分初级电流进行采样。电阻R40可检测此电流,所产生的信号由R39和C27进行滤波。电容C30的额定值应根据故障条件下出现的峰值电压来确定,应采用金属膜、SL陶瓷或NPO/COG陶瓷等稳定的低损耗介质。本设计所使用的电容为具有“SL”温度特性的圆盘状陶瓷电容,它常用于CCFL管的驱动器。根据以下公式,所选取的值可将1周期(快速)电流限僮设定在5.5A,将7周期(慢速)电流限值设定在3A。

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