《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > EPC高頻變壓器分布參數及其影響的分析
EPC高頻變壓器分布參數及其影響的分析
摘要: 隨著高頻化的需要,變壓器分布參數的影響也逐漸顯著。從高頻化的等效電路入手,對開關變壓器分布參數的影響進行了詳細的理論分析和仿真驗證,提出了在設計和繞制變壓器時能夠減小分布參數的幾種措施,并通過仿真結果給出了利用分布參數作為諧振元件的一部分的高頻軟開關電路的具體實現。
Abstract:
Key words :

1、引言

  行波管放大器(TWTA)具有寬頻帶、高增益、高效率等優點,被廣泛應用于微波通信、雷達和電子對抗等技術領域中。

  TWTA由空間行波管(TWT)和電子功率調節器(EPC)組成。EPC[1,2]是由大量電子元器件和高壓部件組成的復雜而且特殊的電子設備,它由指令電路、遙測電路、變換器及保護電路等功能模塊組成。

  理論分析和實踐經驗表明,電氣產品的變壓器、電感和電容的體積、重量與供電頻率的平方根成反比。所以,實現電路小型化、輕量化最直接的途徑是提高開關頻率。由于受限于火箭的運載能力,對星載EPC的體積、重量方面提出了嚴格的限制,因此必須要提高頻率以滿足小體積、輕重量的要求。

  高頻變壓器也可稱作脈沖變壓器或開關變壓器。它與普通變壓器的區別大致有以下幾點:

 ?。?)電源電壓不是正弦波,而是交流方波,初級繞組中電流都是非正弦波;

  (2)變壓器的工作頻率比較高,通常都在幾十千赫茲,甚至高達幾十萬赫茲。在確定磁心材料及損耗時必須考慮能滿足高頻工作的需要及磁心中有高次諧波的影響。

2、變壓器等效電路

  在一般的理論分析中,為了簡化分析過程,通常忽略功率變壓器的勵磁電感和漏感,以便獲得電路工作的基本原理和基本特征。實際上,寄生參量是客觀存在的,而且隨著開關頻率的提高,分布參數的影響越嚴重。

 ?。?)勵磁電感

  由于磁導率是有限的,則在原邊繞組中就有勵磁電流存在。這一增加的電流可以在等效電路中增加一個和原邊線圈并聯的勵磁電感Lm來表示。勵磁電感能量表示有限磁導率的磁芯中和兩半磁芯結合處氣隙存儲的能量。存儲的能量與加到線圈上每匝伏特有關,與負載電流無關。

  (2)漏感

  在實際變壓器中,如果初級與次級之間、匝與匝之間、層與層之間磁通沒有完全耦合,就會產生漏感。漏感能量表示線圈間不耦合磁通經過的空間存儲的能量。在等效電路中,漏感與理想變壓器激勵線圈串聯,其存儲的能量與激勵線圈電流的平方成正比。

 ?。?)分布電容

  在實際變壓器的繞組中存在著分布電容,尤其存在于線圈導線和變壓器磁心之間以及各繞組之間。電容量的大小取決于繞組的幾何形狀、磁心材料的介電常數和它的封裝材料等。在等效電路中,在每一理想線圈兩端并聯一個集中的電容。

  綜合考慮以上因素,可以得出變壓器的一般等效電路,如圖1所示。其中,Rp、Rs表示原、副邊的繞組電阻,Llp、Lls表示原、副邊的漏感,Lm表示勵磁電感,Cdp、Cds表示原、副邊的分布電容,Rc表示磁心損耗,其中包括磁滯損耗和渦流損耗。

  將副邊漏感、次級繞組電阻、次級分布電容分別折算到原邊,并將原、副邊漏電感、繞組電阻、分布電容分別集中在一項里,得到如圖2所示簡化的等效電路。設變壓器原邊匝數為N1,副邊匝數為N2,變比為n(n=N2/N1),則R=Rp+ Rs/n2,Cd=Cdp+ n2Cds,Ll=Llp+ Lls/n2。

 


圖1 變壓器的一般等效電路
figure1 general equivalent circuits of transformer

圖2 簡化的變壓器等效電路
figure2 simplified equivalent circuits of transformer

 

3、變壓器分布參數影響的理論分析

  由于高頻變壓器的輸入為交流方波,以下分脈沖前沿、脈沖頂部、脈沖后沿進行說明[3]。

 ?。?)脈沖前沿

  在脈沖前沿,時間變化很快,因而漏感和分布電容上就產生很強的電流及電壓變化,而對于瞬間變化的輸入電壓而言,加在它上面的開路電感的阻抗是趨向無窮大,可以忽略。假設忽略繞組電阻和磁心損耗電阻。由此得到圖3所示的上升沿等效電路。

  計算節點X的電流,并通過對它的方程求倒數,就能得到二次微分方程

  

 


圖3 上升沿等效電路
figure3 equivalent circuits of ascending edge

 

 ?。?)脈沖頂部

  在脈沖頂部時,脈沖持續期內電壓電流基本保持不變,因此漏感和分布電容便不起主要作用,勵磁電感起重要作用。由此得到圖4所示的脈沖平頂的等效電路。

  計算節點X的電流,得到一次微分方程: 這個方程的解是: 

 


圖4 脈沖平頂等效電路
figure4 equivalent circuits of flat part

 

 ?。?)脈沖后沿

  漏感通常比勵磁電感小很多,可以忽略。脈沖后沿時,儲存在勵磁電感中的磁能和分布電容中的電能釋放能量,因此勵磁電感和分布電容起主要作用。 由此得到圖5所示的下降沿等效電路。

  計算節點X的電流,得到二次微分方程:

   

 


圖5 下降沿等效電路
figure5 equivalent circuits of descending edge

 

4、變壓器分布參數影響的仿真分析

  根據以上分析,用軟件PSPICE進行仿真。所使用的參數如圖6所示,仿真波形如圖7所示。

 


圖6 仿真原理圖
figure6 schematic diagram of the simulation

 


圖7 用PSPICE計算出的波形
figure7 the waveform computed by PSPICE

 

  由圖7的仿真波形可見,由于分布參數的存在,在上升沿時具有上沖,在下降沿時存在下沖。互感和漏感能量在開關轉換瞬時引起電壓尖峰,造成損耗增加,嚴重時會造成開關管損壞,同時也是EMI的主要來源,因此必須加以控制。

5、變壓器分布參數的抑制和利用

  5.1 變壓器分布參數的抑制

  根據漏感和分布電容的產生原因,可以采取以下措施來進行抑制。

 ?。?)減少漏感的方法

  ① 減少繞組的匝數,選用高飽和磁感應強度、低損耗的磁性材料;

 ?、?nbsp;減少繞組的厚度,增加繞組的高度;

 ?、?nbsp;盡可能減少繞組間的絕緣厚度;

 ?、?nbsp;初、次級繞組采用分層交叉繞制;

 ?、?nbsp;初、次級繞線應雙線并繞。

 ?。?)減少分布電容的方法

  ① 繞組分段繞制;

 ?、?nbsp;正確安排繞組的極性,減少它們之間的電位差;

 ?、?nbsp;采用靜電屏蔽措施。

  5.2 變壓器分布參數的利用

  為滿足小型化要求,同時克服分布參數的影響,使開關變換器在高頻下高效率地運行,自20世紀70年代以來,國內外不斷研究開發高頻軟開關技術[4]。軟開關技術很好地利用了電路中的分布參數,將寄生電感和電容作為諧振元件的一部分,消除了分布參數引起的電壓尖峰。圖8所示諧振變換器電路,圖9給出的相應仿真波形,較為形象地說明了軟開關利用分布參數所達到的效果。

 


圖9 用PSPICE計算出的波形
figure9 the waveform computed by PSPICE

 


圖8 諧振變換器電路
figure8 the resonant convertor

 

6、結束語

  當變壓器高頻化后,隨之而來的有很多問題,比如鐵損和銅損的增加,趨膚效應和臨近效應的加強等。由此可見,針對不同的場合,應根據不同工作要求,合理設計變壓器,盡可能減小漏感和分布電容,增大勵磁電感,使變壓器性能接近理想情況。本文作者創新點:針對高頻變壓器分布參數問題,做了仿真分析并提出了在設計和繞制變壓器時能夠減小分布參數的幾種措施。

參考文獻:

   [1] Jerzy Dora, Jan Pyzik, Janusz Sobanski. TWTA power supply unit. Microwaves, Radar and Wireless Communications, 2002. MIKON- 2002. 14th International Conference on Volume 2,20-22 May 2002 Page(s):693 – 696.

   [2] Neil Fraser. High Power Radar Transmitter Power Supplies for 500W to 1500W Transmitters. Power Electronics for Demanding Applications (Ref. No. 1999/059).

  [3] 沈堅.脈沖變壓器寄生參數和勵磁電感對脈沖波形的影響,南京十四研究所

  [4] 常文平,范崢,王曉敏.變壓器故障在線監測系統及其應用,微計算機信息2005(12):125~127.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产日韩1区| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 久久精品30| 欧美人与禽猛交乱配| 国产精品一区二区久久久| 国产精品影音先锋| 亚洲第一区在线观看| 精品二区视频| 蜜乳av另类精品一区二区| 一区免费观看| 免费在线观看日韩欧美| 亚洲福利在线观看| 美女视频网站黄色亚洲| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 国内精品久久久久影院薰衣草| 欧美日韩成人一区| 亚洲精品国产日韩| 欧美性片在线观看| 欧美一区1区三区3区公司| 久久免费少妇高潮久久精品99| 中文国产亚洲喷潮| 欧美激情在线狂野欧美精品| 合欧美一区二区三区| 亚洲女同同性videoxma| 久久精品中文字幕一区| 欧美亚洲一级| 亚洲视频自拍偷拍| 欧美片第1页综合| 欧美一区二区三区的| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 久久综合色88| 久久综合一区二区| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 国产日韩专区在线| 欧美视频在线观看免费| 亚洲国产成人av| 欧美激情中文不卡| 国产视频久久久久久久| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲欧美日韩视频一区| 欧美资源在线| 亚洲免费影视| 国产欧美一区二区精品性色| 日韩视频在线一区| 美女啪啪无遮挡免费久久网站| 亚洲特级毛片| 亚洲第一福利在线观看| 久久一区二区三区四区| 久久久久久一区| 最新国产成人av网站网址麻豆| 狠狠干狠狠久久| 欧美日韩国产另类不卡| 欧美在线观看一区二区三区| 欧美日韩一区在线播放| 一区二区三区四区五区视频| 蜜桃av一区二区三区| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 国产精品一区二区a| 亚洲欧美成人网| 亚洲女与黑人做爰| 久久亚洲免费| 久久久国产精品一区二区三区| 国产精品亚洲人在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 久久国产黑丝| 一本色道88久久加勒比精品| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 亚洲一品av免费观看| 国产一区二区精品在线观看| 亚洲精选视频在线| 亚洲高清色综合| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 欧美伦理a级免费电影| 精品999网站| 国产九九视频一区二区三区| 99re成人精品视频| 欧美国产一区二区在线观看| 欧美精品免费播放| 在线观看av一区| 国产欧美日韩一区| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 亚洲小说欧美另类婷婷| 男人的天堂成人在线| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 国产精品精品视频| 亚洲国产成人高清精品| 欧美日韩在线观看视频| 国语精品中文字幕| 国产精品欧美日韩| 久久国产精品久久久久久电车| 国产精品日韩一区二区三区| 一区二区三区四区五区精品| 国产精品亚洲激情| 在线观看av不卡| 99re成人精品视频| 久久免费99精品久久久久久| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 免费成人高清| 国产精品一二三视频| 在线中文字幕日韩| 欧美午夜www高清视频| 欧美日韩天堂| 欧美岛国在线观看| 亚洲福利视频专区| 欧美三级第一页| 妖精成人www高清在线观看| 欧美性视频网站| 国产亚洲一区在线| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 亚洲精品专区| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 亚洲欧洲三级| 影音先锋日韩资源| 黄色av一区| 一区二区三区日韩在线观看| 国产一区二区三区高清播放| 欧美中文字幕不卡| 日韩午夜在线电影| 欧美成人资源网| 亚洲欧洲日韩综合二区| 美女精品在线| 欧美中文在线免费| 性欧美在线看片a免费观看| 欧美激情精品久久久六区热门| 久久综合电影| 国产精品一区二区视频| 亚洲午夜电影在线观看| 日韩视频在线播放| 午夜影院日韩| 国产麻豆一精品一av一免费| 欧美大学生性色视频| 国产一区二区三区视频在线观看| 欧美日韩国产在线播放网站| 麻豆av福利av久久av| 午夜一区不卡| 欧美一区日本一区韩国一区| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 国产综合久久久久久鬼色| 亚洲一区视频在线观看视频| 米奇777在线欧美播放| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 欧美激情欧美狂野欧美精品| 国产农村妇女毛片精品久久莱园子| 欧美国产第二页| 免费中文字幕日韩欧美| 国产一在线精品一区在线观看| 欧美一区二区三区成人| 亚洲黄网站黄| 国产精品任我爽爆在线播放| 国产亚洲精品成人av久久ww| 亚洲欧美在线一区二区| 欧美承认网站| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 国产日本欧美一区二区三区| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 亚洲电影第1页| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 亚洲精品1区2区| 欧美一区二区视频在线观看2020| 久久精品中文字幕免费mv| 亚洲免费在线播放| 欧美好骚综合网| 亚洲第一页中文字幕| 亚洲国产高清高潮精品美女| 欧美α欧美αv大片| 午夜精品影院| 国产精品日韩一区二区三区| 国产精品久久看| 国产免费亚洲高清| 午夜视频在线观看一区二区三区| 一区二区三区欧美成人| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 国产精品一区毛片| 亚洲第一毛片| 狠狠综合久久| 一本色道久久精品| 亚洲欧美日本视频在线观看| 欧美日韩mv| 国产精品国产三级国产专区53| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 久久视频一区二区| 亚洲高清三级视频| 夜夜爽www精品| 亚洲高清在线观看一区| 亚洲乱亚洲高清| 久久九九久精品国产免费直播| 久久伊人精品天天| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 久久精品国产久精国产爱| 欧美久久影院| 一本一本a久久| 国产一区二区按摩在线观看| 国产一区二区三区日韩欧美| 91久久久久久国产精品| 国产一区日韩二区欧美三区| 日韩西西人体444www| 国产欧美日韩在线播放| 国产精品久久久久久妇女6080| 欧美成人激情视频| 国产日本欧美在线观看| 欧美另类人妖| 欧美日韩一区二区在线播放| 黄色亚洲免费| 国产自产v一区二区三区c| 久久在线免费观看| 久久成人18免费网站| 亚洲精品123区| 销魂美女一区二区三区视频在线| 久久免费99精品久久久久久| 欧美激情a∨在线视频播放| 国产精品色网| 亚洲三级免费电影| 国产精品色网| 欧美理论片在线观看| 欧美精品一区二区三区视频| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 欧美成人激情在线| 亚洲综合视频1区| 久久夜色撩人精品| 亚洲一区中文字幕在线观看| 美玉足脚交一区二区三区图片| 99视频国产精品免费观看| 亚洲国产精品123| 亚洲久久成人| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 欧美福利一区| 久久精品av麻豆的观看方式| 欧美成人xxx| 欧美精品在线观看播放| 国产一区二区三区久久久久久久久| 国产精品一区二区三区乱码| 国模 一区 二区 三区| 国内精品视频一区| 黄色成人av网站| 国产精品久久久久av免费| 亚洲精品精选| 亚洲狼人精品一区二区三区| 国产精品乱码一区二三区小蝌蚪| 欧美国产精品中文字幕| 欧美日韩国产va另类| 永久555www成人免费| 美女视频一区免费观看| 91久久久国产精品| 影音先锋日韩有码| 久久久久久久久久久一区| 国产裸体写真av一区二区| 欧美大秀在线观看| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 亚洲欧洲久久| 欧美1区2区视频| 亚洲综合日韩| 尤物99国产成人精品视频| 宅男在线国产精品| 国产精品久久久久久影院8一贰佰| 国产精品一区免费在线观看| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 久久中文字幕导航| 欧美成人午夜激情视频| 欧美一区二区三区成人| 亚洲国产精品美女| 亚洲欧美精品suv| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 欧美电影专区| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 久久婷婷久久| 亚洲精品午夜精品| 欧美成人精精品一区二区频| 久久久久一区二区三区四区| 亚洲黄网站在线观看| 欧美剧在线观看| 欧美日本国产一区| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 国产日韩综合| 欧美激情国产日韩| 欧美激情一区二区三区在线视频| 国产日韩一区二区三区在线| 亚洲综合色噜噜狠狠| 久久爱www.| 国产综合第一页| 国产精品久久7| 亚洲美女在线观看| 国内精品美女av在线播放| 伊人久久亚洲美女图片| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 91久久国产综合久久91精品网站| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 国产精品va在线| 先锋影音久久| 你懂的国产精品| 麻豆国产va免费精品高清在线| 欧美四级在线| 欧美网站在线| 在线亚洲精品福利网址导航| 欧美激情bt| 国产夜色精品一区二区av| 影音国产精品| 国产精品mv在线观看| 国产欧美在线播放| 欧美精品网站| 99视频一区| 欧美天堂在线观看| 欧美日韩伦理在线免费| 在线亚洲+欧美+日本专区| 猫咪成人在线观看| 欧美无砖砖区免费| 亚洲一级二级在线| 国产欧美日韩精品专区| 99精品国产热久久91蜜凸| 欧美日韩免费观看一区| 最新国产の精品合集bt伙计| 亚洲国产成人91精品| 欧美成人首页| 久久综合99re88久久爱| 99精品欧美一区二区三区| 亚洲免费视频观看| 激情六月婷婷久久| 欧美调教视频| 亚洲国产精品v| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 久久久综合网| 国产一区二区av| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4| 亚洲成在人线av| 欧美激情va永久在线播放| 久久丁香综合五月国产三级网站|