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LLC開關(guān)電源之勵磁電感、勵磁電流、漏感

張飛電子實戰(zhàn)營 ? 來源:張飛電子實戰(zhàn)營 ? 2026-02-12 15:23 ? 次閱讀
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5e65d564-073a-11f1-90a1-92fbcf53809c.jpg 圖一:單端正激變換器正激變壓器 與反激變壓器不同,正激變換器的原副邊側(cè)繞組同時導(dǎo)通。這導(dǎo)致磁芯中的磁通幾乎完全抵消。但無論負(fù)載如何變化,有一個原邊側(cè)電流分量始終保持不變。它就是勵磁電流,在圖一左側(cè)用灰色區(qū)域表示。 空載時,它是流過原邊側(cè)繞組和開關(guān)管的全部電流(假設(shè)占空比固定)。只要負(fù)載電流增加,副邊側(cè)繞組電流就增加,原邊側(cè)繞組電流也增加。原副邊側(cè)繞組電流都與負(fù)載電流成正比增長,所以其增量也成正比,比例系數(shù)為匝比。更重要的是,它們的符號相反。圖一所示,在變壓器中,原邊側(cè)電流從同名端流人,同時副邊側(cè)電流從同名端流出。因此,變壓器磁芯中的凈磁通從空載開始就保持不變(假設(shè)D固定),因為磁芯從未“發(fā)現(xiàn)”繞組的凈安匝數(shù)有何變化。 所有關(guān)于磁芯的變量,如磁通、磁場、儲能,甚至磁芯損耗都完全由勵磁電流決定。當(dāng)然,繞組本身的情況要另當(dāng)別論,它們承載全部電流,不僅有實際的負(fù)載電流,還有脈沖電流尖峰以及伴隨的高頻振蕩。 勵磁電流未經(jīng)變壓器耦合到副邊側(cè)。從這個意義上講,它相當(dāng)于并聯(lián)漏感。需要從開關(guān)管總電流中減去這個分量,才能使原副邊側(cè)電流符合匝比關(guān)系。也就是說,勵磁電流與匝比無關(guān),它僅在原邊側(cè)存在。事實上,勵磁電流是變壓器中唯一與儲能有關(guān)的電流分量。從這個意義上講,它類似于反激變壓器。然而,若要電路達(dá)到穩(wěn)態(tài),則變壓器在各個周期內(nèi)都要(與輸出扼流圈一起)復(fù)位。 但不幸的是,由于輸出二極管極性,勵磁能量無法耦合并傳輸?shù)礁边厒?cè)。若不采取措施,這部分能量肯定會像反激變換器漏感尖峰一樣損壞開關(guān)管??紤]到效率,也不想把它消耗掉。 所以,通常的解決方法是采用第三繞組(或稱復(fù)位繞組),如圖3-6所示。注意,該繞組與原邊側(cè)繞組形成反激變換器結(jié)構(gòu),僅在開關(guān)管關(guān)斷階段導(dǎo)通續(xù)流,把勵磁能量回饋給輸入電容。 由于二極管壓降和第三繞組電阻的存在,這部分循環(huán)能量也會產(chǎn)生一些損耗。還要注意,實際上漏感能量也經(jīng)第三繞組回饋到輸入。因此,無需為傳統(tǒng)正激變換器外加鉗位電路。 出于各種原因,如在任何工況下必須保證變壓器復(fù)位,以及其他與產(chǎn)品有關(guān)的原因,第三繞組匝數(shù)一般與原邊側(cè)繞組匝數(shù)完全一致。因此,根據(jù)變壓器功能,在開關(guān)管關(guān)斷時,原邊側(cè)交換結(jié)點(MOSFET漏極)電壓必然升至2×VN。 所以,在通用輸入離線式單端(即單管)正激變換器中,至少需要額定電壓為800V的開關(guān)管。只要變壓器復(fù)位(即第三繞組中電流歸零),漏極電壓就會突然降至Vin。即原邊側(cè)繞組電壓為零,因此副邊側(cè)繞組電壓也為零。然后,輸出續(xù)流二極管(圖3-6中連接到副邊側(cè)地的二極管D2)為扼流圈中的能量續(xù)流。 注意,實際上,在變壓器復(fù)位后,MOSFET漏極會出現(xiàn)一段時間的振鈴,其平均值為Vin。它來自于各種不明的寄生參數(shù)。顯然,振鈴會輻射電磁干擾。 注意,實際上在變壓器復(fù)位前,副邊側(cè)繞組暫未導(dǎo)通,因為輸出二極管(即與副邊側(cè)繞組跳變端相連的二極管D2)在第三繞組導(dǎo)通階段反偏。還要注意,在任何情況下,正激變換器的占空比都不能大于50%。原因是在各個周期內(nèi)必須無條件保證變壓器復(fù)位。 既然無法直接控制變壓器的電流波形,就不得不留出足夠的時間,讓第三繞組電流以一定斜率下降到零。換句話說,必須讓變壓器自然達(dá)到伏秒平衡。但因為第三繞組匝數(shù)與原邊側(cè)繞組匝數(shù)相同,所以在開關(guān)管導(dǎo)通時,第三繞組電壓等于Vin,而在開關(guān)管關(guān)斷時,還是等于Vin(反向)。 因此,當(dāng)toff=ton,復(fù)位實現(xiàn)。所以,如果占空比大于50%,ton必然總是天于toff,那么變壓器永遠(yuǎn)不可能復(fù)位。最終會損壞開關(guān)管。 因此,要讓toff足夠大,占空比必須總是小于50%。 正邀變換器中的變壓器一直工作在斷續(xù)導(dǎo)通模式(而其扼流圈,即電感L通常工作在連續(xù)導(dǎo)通模式,且r值為0.4)。而且,變壓器磁通在任何負(fù)載條件下都保持不變,故而可從邏輯上推導(dǎo)出,變壓器未存儲任何輸出能量。因此,真正的問題是:在正激變換器中,什么才能決定變壓器的功率處理能力呢?從直觀上講,顯然不可能用任意尺寸的變壓器來傳輸任意大小的功率。那么,什么才能決定變壓器的尺寸呢? 變壓器尺寸取決于在不使變壓器太熱的情況下,磁芯可用窗口面積中到底能擠入多少銅(更重要的是,怎樣才能充分利用可用窗口面積)。

勵磁電感:

1. 勵磁電感(Magnetizing Inductance)

  • 定義:勵磁電感是電磁設(shè)備中用于建立主磁通所需的電感。例如,在變壓器中,當(dāng)二次側(cè)開路(無負(fù)載)時,一次側(cè)繞組的電感即為勵磁電感。它反映了繞組在交變電壓下產(chǎn)生磁場的能力。
  • 物理意義
  • 勵磁電感與鐵芯的磁導(dǎo)率(μ)、繞組匝數(shù)(N2)、鐵芯截面積(A)及磁路長度(l)相關(guān),公式為: 5ec62a2c-073a-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

  • 它決定了設(shè)備在空載時儲存磁能的能力,是等效電路模型中的重要參數(shù)。
  • 特點
  • 非線性:鐵芯材料的磁導(dǎo)率會隨磁場強(qiáng)度變化,尤其在接近飽和時,勵磁電感會顯著下降。
  • 理想與實際的差異:理想變壓器模型中勵磁電感為無窮大(無需電流產(chǎn)生磁場),但實際設(shè)備中必須考慮其有限值。

2. 勵磁電流(Magnetizing Current)

  • 定義:勵磁電流是為建立主磁通而流經(jīng)繞組的電流。例如,變壓器一次側(cè)在空載時仍需消耗少量電流以維持磁場,此電流即勵磁電流。
  • 物理意義
  • 根據(jù)安培環(huán)路定律,磁通量(Φ)與電流(I)的關(guān)系為: 5f2273ea-073a-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

  • 勵磁電流的大小取決于鐵芯的磁阻,磁阻越低(高磁導(dǎo)率鐵芯),所需電流越小
  • 特點
  • 波形畸變:若鐵芯飽和,勵磁電流會急劇增大并呈現(xiàn)尖峰波形,導(dǎo)致設(shè)備發(fā)熱和效率下降。
  • 空載損耗:勵磁電流產(chǎn)生的能量損耗(鐵損)包括渦流損耗和磁滯損耗。

3. 應(yīng)用與注意事項

  • 變壓器設(shè)計
  • 需合理選擇鐵芯材料和截面積,以控制勵磁電流,避免飽和。
  • 等效電路中,勵磁電感與漏感需分開建模(漏感代表未耦合到另一側(cè)的磁場)。
  • 同步電機(jī)需通過直流勵磁電流建立轉(zhuǎn)子磁場,與變壓器中的交流勵磁不同。
  • 測量與分析
  • 空載試驗可測量勵磁電流和鐵損,短路試驗則測漏感和銅損。

4. 總結(jié)

  • 勵磁電感是建立磁場的“能力”,決定設(shè)備空載時的儲能特性。
  • 勵磁電流是建立磁場的“代價”,需優(yōu)化設(shè)計以降低損耗和避免飽和。
漏感:

1. 漏感的定義

  • 物理本質(zhì):在變壓器或耦合電感中,當(dāng)一次側(cè)繞組通電時,并非所有磁通都能穿過鐵芯并與二次側(cè)繞組完全耦合。未耦合的磁通會通過空氣或其他路徑形成閉合回路,這部分磁通對應(yīng)的電感即為漏感。
  • 等效電路模型:在變壓器的等效電路中,漏感通常以串聯(lián)電感的形式出現(xiàn)在一次側(cè)和二次側(cè)繞組中(如圖),與主磁通對應(yīng)的勵磁電感(并聯(lián)在電路中)形成對比。

2. 漏感的來源

  • 磁路不完美耦合
  • 繞組間的物理間隔、鐵芯形狀或磁路設(shè)計不理想,導(dǎo)致部分磁通“泄漏”到繞組外。
  • 例如,變壓器的繞組分層或繞制方式(如初級和次級未緊密交錯)會增加漏感。
  • 高頻效應(yīng)
  • 在高頻應(yīng)用中,趨膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng)會使磁場分布不均,加劇漏感。
  • 磁芯材料限制
  • 磁芯的磁導(dǎo)率有限,無法將所有磁通約束在理想路徑中。

3. 漏感的特性

  • 與勵磁電感的區(qū)別
  • 勵磁電感對應(yīng)主磁通(能量傳遞的核心路徑),而漏感對應(yīng)未耦合的磁通(能量未被傳遞)。
  • 勵磁電感并聯(lián)在電路中,漏感串聯(lián)在繞組回路中。
  • 數(shù)學(xué)表達(dá)式
  • 漏感的大小與繞組匝數(shù)平方、未耦合的磁通路徑磁阻

    (Rleak)相關(guān):

    5f7c6f6c-073a-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

  • 實際工程中常通過測量或有限元仿真確定漏感值。
  • 實際影響
  • 能量損耗:漏感儲存的能量無法傳遞到次級,可能以熱的形式損耗(尤其在開關(guān)電源中)。
  • 電壓尖峰:在開關(guān)器件(如MOSFET、IGBT)關(guān)斷時,漏感會與電路雜散電容諧振,產(chǎn)生高壓尖峰,威脅器件安全。
  • 效率降低:漏感導(dǎo)致電壓降和額外的無功功率,降低設(shè)備效率。

4. 應(yīng)用與設(shè)計優(yōu)化

  • 變壓器設(shè)計
  • 繞組結(jié)構(gòu)優(yōu)化:采用交錯繞制、三明治繞法(如初級-次級-初級),減少漏磁。
  • 磁芯選擇:使用高磁導(dǎo)率材料(如鐵氧體)或閉合磁芯結(jié)構(gòu)(如環(huán)形變壓器),約束磁通路徑。
  • 電路保護(hù)
  • 在開關(guān)電源中,通過**緩沖電路(Snubber)**吸收漏感能量,抑制電壓尖峰。
  • 高頻應(yīng)用
  • 漏感在高頻下可能成為主導(dǎo)因素,需在PCB布局中盡量減小回路面積,降低雜散電感。

5. 測量方法

  • 開路-短路法
  • 短路次級:測量初級側(cè)的等效電感(此時勵磁電感被短路,測得的是初級漏感)。
  • 開路次級:測量勵磁電感,結(jié)合總電感計算漏感。
  • LCR表直接測量:在特定頻率下直接測試?yán)@組的漏感。

6. 總結(jié)

  • 漏感是未被耦合的磁通對應(yīng)的電感,直接影響設(shè)備的效率和可靠性。

END

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原文標(biāo)題:LLC開關(guān)電源(勵磁電感、勵磁電流、漏感)

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