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磁性材料在輸出電感之應用

2011-11-26 32页 ppt 235KB 24阅读

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磁性材料在輸出電感之應用null磁性材料在輸出電感之應用磁性材料在輸出電感之應用內容綱要內容綱要電路架構與原理 磁性材料之選用與應用電路之關係 磁性材料應用之注意事項 Design tool應用 實際操作電路架構與原理電路架構與原理返馳式(Flyback) 順向式(Forward) 功因修正器(PFC) 半橋式 全橋式 推挽式 半橋共振式返馳式(Flyback)返馳式(Flyback) 變壓器兼儲能電感 輸出功率由變壓器感量決定 操作模式 不連續導通模式(DCM) 連續導通模式(CCM)不連續導通模式(DCM)不連續導通模式(DCM)IDVgs連續...
磁性材料在輸出電感之應用
null磁性材料在輸出電感之應用磁性材料在輸出電感之應用內容綱要內容綱要電路架構與原理 磁性材料之選用與應用電路之關係 磁性材料應用之注意事項 Design tool應用 實際操作電路架構與原理電路架構與原理返馳式(Flyback) 順向式(Forward) 功因修正器(PFC) 半橋式 全橋式 推挽式 半橋共振式返馳式(Flyback)返馳式(Flyback) 變壓器兼儲能電感 輸出功率由變壓器感量決定 操作模式 不連續導通模式(DCM) 連續導通模式(CCM)不連續導通模式(DCM)不連續導通模式(DCM)IDVgs連續導通模式(CCM)連續導通模式(CCM)IDVgsFlayback磁滯變化Flayback磁滯變化DCMCCMHHBB順向式(Forward)順向式(Forward) 變壓器作能量轉換用 變壓器需要一洩磁繞組 變壓器感量與操作要求有關 輸出電感作儲能與濾波用 輸出電感有直流成分電路架構與波形電路架構與波形VgsIDIL磁滯變化磁滯變化變壓器電感HHBB功因修正器(PFC)功因修正器(PFC)昇壓式架構 電感作儲能用 電感有直流成分 電路架構與波形電路架構與波形電感電流電感磁滯變化電感磁滯變化HB半橋式半橋式電感作為儲能與濾波用 電感有直流成分 變壓器作能量轉換用 變壓器感量與操作要求有關 電路架構與波形電路架構與波形ILVgs磁滯變化磁滯變化變壓器HHBB電感全橋式全橋式電感作為儲能與濾波用 電感有直流成分 變壓器作能量轉換用 變壓器感量與操作要求有關電路架構與波形電路架構與波形ILVgs磁滯變化磁滯變化變壓器HHBB電感推挽式推挽式電感作為儲能與濾波用 電感有直流成分 變壓器作能量轉換用電路架構與波形電路架構與波形ILVgs磁滯變化磁滯變化變壓器HHBB電感半橋共振式半橋共振式電感與變壓器為共振之主要元件 電感量之大小影響輸出功率 電路架構與波形電路架構與波形ILVgs磁滯變化磁滯變化變壓器HB電感HB磁性材料之選用與應用電路之關係磁性材料之選用與應用電路之關係適用於各種架構之儲能電感之選用 變壓器之設計 不同種類相對應用的差異 常用鐵心用途表 適用於各種架構之儲能電感之選用適用於各種架構之儲能電感之選用適用之架構: 返馳式(Flyback)、順向式(Forward) 、功因修正器(PFC) 、半橋式、全橋式、推挽式。 適用之磁性材料: Iron 、MPP 、High Flux 、Sendust 、Ferrite 、Amorphous 變壓器之設計變壓器之設計變壓器的圈數由法拉第定律決定 V=N*Ae *ΔB/Δt 變壓器的感量依架構之不同以及操作要求來決定。如軟切換之操作。不同種類相對應用的差異不同種類相對應用的差異常用鐵心用途表常用鐵心用途表磁性材料應用之注意事項磁性材料應用之注意事項DC BIASE CORE LOSS 初始導磁係數V.S溫度 初始導磁係數V.S頻率DC BIASEDC BIASE儲能電感所考慮的主要特性 不同材料之DC BIASE 比較
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