鉅大LARGE | 點擊量:929次 | 2020年05月13日
飽和電感及在開關電源中的應用
1飽和電感的分類及其物理特性[1]
1.1飽和電感的分類
飽和電感可分為自飽和和可控飽和二類。
1.1.1自飽和電感(Saturableinductor)
其電感量隨通過的電流大小可變。若鐵心磁特性是理想的(例如呈矩形),如圖1(a)所示,則飽和電感工作時,類似于一個“開關”,即繞組中的電流小時,鐵心不飽和,繞組電感很大,相當于“開路”;繞組中電流大時,鐵心飽和,繞組電感小,相當于開關“短路”。
1.1.2可控飽和電感(controlledsaturableinductor)
1)由于飽和磁場強度很小,所以,可飽和電感的儲能能力很弱,不能被當作儲能電感使用。可飽和電感的最大儲能Em的理論值可用式(1)表示。
式中:μ為臨界飽和點磁導率;
H為臨界飽和點磁場強度;
V為磁性材料的有效體積。
2)由于可飽和電感的起始磁導率高,磁阻小,電感系數和電感量都很大,在施加外部電壓時,電感內部起始電流上升緩慢,只有經過Δt的延時后,當電感線圈中的電流達到一定數值時,可飽和電感才會立即飽和,因而在電路中常被當作可控延時開關元件使用。
1.2可飽和電感隨電流變化的關系
因為,有氣隙和無氣隙的dB/di磁路的計算方法不同,所以,分別對兩種情況進行討論。
1.2.1無氣隙可飽和電感與電流的關系
無氣隙可飽和電感L隨電流變化的關系可用式(2)表示。式中:W為電感繞組匝數;
I為激磁電流;
f為電感用磁性材料B~H曲線的對應函數;
S為磁性材料的截面積;
l磁性材料的為平均長度。
1.2.2有氣隙可飽和電感與電流的關系
任意給定一個導磁體磁路中磁感應強度B1,可由B=f(H)曲線求出導磁體磁路中的磁場強度H1。氣隙中的H0值可用式(3)表示。
式中:B0為空氣隙磁感應強度;
a和b為磁路矩形截面積邊長;
l0為氣隙長度;
μ0為空氣磁導率。
由磁路定律得改變B值并重復上述步驟,可求出相應的I,得到一組B和I的關系數據。設這個B與I對應的函數為B=f1(I)。
在不考慮漏感時,電感的計算式可用式(4)表示。
2.1尖峰抑制器
在圖2所示電路中,當S1導通時,D1導通,D2截至,由于可飽和電感Ls的限流用途,D2中流過的反向恢復電流的幅值和變化率都會顯著減小,從而有效地抑制了高頻導通噪聲的出現。當S1關斷時,D1截至,D2導通,由于Ls存在著導通延時時間Δt,這將影響D2的續流用途,并會在D2的負極出現負值尖峰電壓。為此,在電路中新增了輔助二極管D3和電阻R1。
2.3移相全橋ZVS-pWM變換器
2.4諧振變換器
采用串聯電感或飽和電感的串聯諧振變換器[6]如圖5所示。當諧振電感電流工作在持續狀態時,開關管為零電壓/零電流關斷,但開通是硬開通,存在開通損耗。反并聯二極管為自然開通,但關斷時有反向恢復電流,因此,反并聯二極管必須采用快恢復二極管。為了減小開關管的開通損耗,實現零電流開通,可以使開關管串聯電感或飽和電感。開關管開通之前,飽和電感電流為零。當開關管開通時,飽和電感限制開關管的電流上升率,使開關管電流從零慢慢上升,從而實現開關管的零電流開通,同時改善了二極管的關斷條件,消除了反向恢復問題。
3結語
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