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基于TL494的推挽式开关电源

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  • 2025/5/4 10:08:18

面积乘积AP可由下式确定:

AP?675.6?PIN?Wa?Ae (4-2) f本电源中频率为73KHZ,代入上式可得出AP=740mm,查阅磁芯资料选EE-25磁芯,A为

4e51.8,则可算出W为14.28。

a(3)有效热阻

根据EE-EI-ETD-EC型磁芯经验公式可得有效热阻

Rth?53?Ve?0.54 ℃

/W

(4-3)

查阅磁芯资料,找到EE-25所对应的V为

e2.99cm,代入上式,可得R=29.4℃/W

3th(4)最大磁通密度的变化范围

当最大温升为40℃时,变压器最大可允许损耗功率为

P?Pcu?Pcore?degCRth

(4-4)

算出P为1.36W,通常假设将此损耗等分为铜耗与磁芯损耗。即Pcu?Pcore?P/2=0.68W 故可得磁芯允许的单位体积损耗为

v?PcoreVe =227mW/

cm3

(4-5)

单位为mW级,通常采用B类单位换算,可通过查表知道

v?C?Bp?fd

(4-6)

其中B的单位为Gs,f单位为HZ,求解得B为

?磁芯损耗1B???体积?C?fd?????1/P

(4-7)

我们采用的TDK公司的铁氧体磁芯PC40,查表得P=2.5,C=4.5?10,d=1.55。代入上式可求得

?14B=0.1844T。上式中B代表实际变换器工作的B?B?2?BAC大小,于是可得允许变化的磁通密度范围为

=3688Gs。 (5)伏秒数

100?Et?B?GsZ?A

(4-8)

其中A代表有效磁通面积。实际工作的伏秒数为:

Et?VIN?Df

(4-9)

本电源选取的占空比为0.25,输入电压取15V,代入上式可得E=51.4Vus

t(6)匝数

令?B?3688Gs,依据以下方程式求解N

100?EtnP??B?A

(4-10)

将数据代入上式求得n=5.4匝。实际取6匝,则

P副边为23匝。原边选取0.5mm漆包线,采用双层双线并绕;副边选取0.35mm漆包线,采用双层双线并绕。

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面积乘积AP可由下式确定: AP?675.6?PIN?Wa?Ae (4-2) f本电源中频率为73KHZ,代入上式可得出AP=740mm,查阅磁芯资料选EE-25磁芯,A为4e51.8,则可算出W为14.28。 a(3)有效热阻 根据EE-EI-ETD-EC型磁芯经验公式可得有效热阻 Rth?53?Ve?0.54 ℃/W (4-3) 查阅磁芯资料,找到EE-25所对应的V为e2.99cm,代入上式,可得R=29.4℃/W 3th(4)最大磁通密度的变化范围 当最大温升为40℃时,变压器最大可允许损耗功率为 P?Pcu?Pcore?degCRth

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