移相全桥参数计算.docx

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1、1、介绍在大功率服务器件中,为满足高效和绿色标准,一些供电设计师们发现使用移相全桥转换器更容易。这是因为移相全桥变换器可以在转换器原边获得零切换。这个应用程序的目的是设计报告审查的600W移相全桥变换器在电力系统中,利用TI的新UCC28950移相全桥控制器,并基于典型值。在生产设计需要修改的值最坏情况的条件。希望这些信息将帮助其他电源设计者的努力设计一个有效的移相全桥变换器。表1设计规范描述最小值典型值最大值输入电压370V390V410V输出电压11.4V12V12.6V允许输出电压瞬变600mV加载步骤90%输出电压600W满负荷效率93%电感器切换频率200kHz2、功能示意图3、

2、功率预算为满足效率的目标,一组功率预算需要设定。4、原边变压器计算T1变压器匝比(a1):估计场效应晶体管电压降(VRDSON):基于最小指定的输入电压时70%的占空比选择变压器。基于平均输入电压计算典型工作周期(DTYP)输出电感纹波电流设置为输出电流的20%。需要注意在选择变压器磁化电感的正确数值(LMAG)。下列方程计算主变压器(T1)的最低磁化电感,确保变频器运行在电流型控制。如果LMAG太小,磁化电流会导致变换器运行在电压模式控制代替peak-current模式。这是因为磁化电流太大,它将作为PWM坡道淹没RS上的电流传感信号。图2显示了T1原边电流(IPRIMARY)和同步整流

3、器QE和QF电流对同步整流栅驱动电流的反应。注意I(QE)I(QF)也是T1的次级绕组电流。变量D是转换器占空比。计算T1次级均方根电流(ISRMS):副边均方根电流(ISRMS1)当能量被传递到副边:副边均方根电流(ISRMS2),当电流通过变压器,QEQF开通副边均方根电流(ISRMS3)引起的负电流在对方绕组随心所欲的时期,请参阅图2。副边总均方根电流(ISRMS):计算T1原边均方根电流(IPRMS):T1原边均方根电流(IPRMS1当能量被传递到次边T1原边均方根电流(IPRMS2)当转换器总T1原边均方根电流(IPRMS)此设计一个Vitec变压器被选中,型号75PR8107有

4、一下规范测量漏原边漏感:变压器原边直流电阻:变压器副边直流电阻:估计转换损失(PT1)是铜损的两倍。(注意:这只是一个估计,基于磁设计总损失可能会有所不同。)计算剩余功率预算:1、QA,QB,QC,QDFET选择本设计以满足效率和电压要求,20A650V,CoolMOSFETs英飞凌被选择QaQbQcQd场效应晶体管漏源电阻:场效应晶体管输出电容指定:电压drain-to-source(VdsQA),输出电容测量,数据表参数:计算平均输出电容[2]:QA场效应晶体管栅极电荷:激活栅场效应晶体管的门级电压:计算Qa损失基于Rds和门QAg重新计算功率预算:2、选择LS计算(LS)是基于实现零

5、电压所需的能量切换。这个电感需要能够消耗的能量开关的寄生电容节点。以下方程选择LS实现零电压在100%负荷降至50%负荷的基础上初级场效应晶体管的平均总输出电容开关节点。注意:可能比估计的有更多的寄生电容在开关节点,LS估计可能需要调整根据实际寄生电容在最后的设计。为此设计一个26-μHVitec感应器被选为60PR964零件号码。有以下规格。LS直流电阻:LS估计功率损耗(PLS)和调整剩余功率预算:1、LOUT选择电感器设计为电感纹波电流20%(ΔILOUT):计算输出电感均方根电流(ILOUT_RMS):Vitec电感器电子公司2-μH的电感,75PR108被选为这个设计。电感器有以

6、下规范。输出电感的直流电阻:估计输出电感的损失(PLOUT),重新计算功率预算。注意PLOUT是估计的电感器铜损的两倍的损失。注意基于磁生产可能会有所不同。建议最好仔细检查磁与磁生产损失。2、输出电容COUT输出电容器选择基于稳态和瞬态(VTRAN)负载要求。LOUT改变满载电流的90%的时间负载瞬变期间,大部分的电流会立即通过电容器等效串联电阻(ESRCOUT)。下面的方程用于选择ESRCOUT和COUT,基于90%电流的负载。选择ESR容许瞬变电压的90%(VTRAN),当输出电容(COUT)由VTRAN的10%所选择。选择所需的输出电容也是前计算输出电容器均方根电流(ICOUT_RM

7、S)。满足我们的设计要求5个1500-μf,铝电解电容器的选择从曼联Chemi-Con设计,零件号EKY-160ELL152MJ30S。这些电容器的ESR31mΩ。输出电容的数量:总的输出电容有效输出电容ESR:计算输出电容器损耗(PCOUT):重新计算剩余功率预算:1、选择QEandQF为设计选择FETs总是尝试和错误。我们以满足电力需求的设计选择75v,120A-FETs,从Fairchild,型号FDP032N08

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