开关电源仿真

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时间:2018-11-02

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1、开关电源中变压器的Saber仿真辅助设计一:反激一、Saber在变压器辅助设计中的优势:1、由于Saber相当适合仿真电源,因此对电源中的变压器营造的工作环境相当真实,变压器不是孤立地被防真,而是与整个电源主电路的联合运行防真。主要功率级指标是相当接近真实的,细节也可以被充分体现。2、Saber的磁性材料是建立在物理模型基础之上的,能够比较真实的反映材料在复杂电气环境中的表现,从而可以使我们得到诸如气隙的精确开度、抗饱和安全余量、磁损这样一些用平常手段很难获得的宝贵设计参数。3、作为一种高性能通用仿真软件,Saber并不只

2、是针对个别电路才奏效,实际上,电力电子领域所有电路拓扑中的变压器、电感元件,我们都可以把他们置于真实电路的仿真环境中来求解。从而放弃大部分繁杂的计算工作量,极大地加快设计进程,并获得比手工计算更加合理的设计参数。4、由于变压器是置于真实电路的仿真环境中求解的,所有与变压器有关的电路和器件均能够被联合仿真,对变压器的仿真实际上成了对主电路的仿真,从而不仅能够获得变压器的设计参数,还同时获得整个电路的运行参数以及主要器件的最佳设计参数。附件下载磁芯手册.XLS二、Saber中的变压器我们用得上的Saber中的变压器是这些:(实

3、际上是我只会用这些 )分别是:xfrl        线性变压器模型,2~6绕组xfrnl   非线性变压器模型,2~6绕组单绕组的就是电感模型: 也分线性和非线性2种  线性变压器参数设置(以2绕组为例):  其中:lp  初级电感量ls 次级电感量np、ns 初级、次级匝数,只是显示用,不是真参数,可以不设置rp、rs  初级、次级绕组直流电阻值,默认为0,实际应该是该绕组导线的实测或者计算电阻值,在没有得到准确数据前,建议至少设置一个非0值,比如1p(1微微欧姆)k  偶合(互感)系数,建议开始设置为1,需要考虑漏感

4、影响时再设置为低于1的值。需要注意的是,k为0。99时,漏感并不等于lp或者ls的1/100。漏感究竟是多少,后述。其他设置项我没有用过,不懂的可以保持默认值。  非线性变压器参数设置(以2绕组为例):  其中:np、ns 初级、次级匝数rp、rs  初级、次级绕组直流电阻值 area 磁芯截面积,即Ae,单位平方米,84.8u即84.8微平方米,也就是84.8平方毫米。len_fe  磁路长度,单位米,这里的69.7m是EE3528磁芯的数据len_air  气隙长度,单位米,这里的1.8m是最后获得的设计参数之一。ma

5、tl   磁芯材质,下一讲了其他参数我也不会用,特别是没有找到表达漏感的设置。有了Saber中这两类变压器模型,基本上足以应付针对变压器的仿真了。他们的特点是,xfrl 模型速度快,不会饱和,而且有漏感表达,xfrnl  模型真实,最后得出设计数据主要靠它了。应用这两个模型有几个小技巧需要掌握:1、已知lp、ls 求匝比,或者已知lp、匝比求ls2、已知线径、股数、匝数、温度,计算绕组电阻值3、已知磁芯型号,查磁芯手册获得area、len_fe  参数三、Saber中的磁性材料总共在Saber(2007)中找到9种材质的磁

6、心,参数如下: Saber的磁心采用的是飞利浦的材质系列,但是不知道什么原因除了表中黄色部分的4种材质外,查不到其他材质的文档。因此采用了类比法用仿真求出了其他材质的主要参数。类比法用的仿真电路实际上是个电桥,如图: 电路左右对称分流,左边是一线性(理想)电感做参照,右边是需要检测的非线性电感或者变压器。当信号源很小时,比如1mV,特定已知的材质(比如“3D3”)磁芯电感通过较大阻值的电阻分压后可得到一基准端电压,不同材质可得到一系列相对端电压,并与其初始导磁率成比例关系,从而获得表中系列材质的测试初始导磁率数据。当信号源

7、较大时, 加大电流到适当的程度,被测试电感会出现临界饱和迹象(如图中右窗口波形刚开始变形),类比可得到各系列材质的测试B值。这个类比电桥也是以后要用到的线性变压器和非线性变压器的参数转换电路,附后,需要的可以下载。遗憾的是,可选择的材质实在太少,尽管Saber有专门针对磁性材料的建模工具,但是工程上常用的TDK系列,美芯、美磁等标准磁心都没有开发对应的Saber磁芯材质模型,这个重要的工作有待有心人或者厂家跟进(我觉得起码厂家应该花钱完善自己的磁材模型)。所幸的是,我们做开关电源中的变压器使用得最多的锰锌铁氧体功率磁芯PC

8、40材质,可以用“3C8”材质完全代替,很多实例反复证明,用“3C8”代替PC40材质仿真变压器或者PFC电感是非常准确的,仿真获得的各种参数误差已经小于PC40材料本身参数的离散性(几个百分点)。 附1:几个已知的飞利浦的材质文档  附2:类比电桥压缩文件四、辅助设计的一般方法和步骤1、开环联合仿真首

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