PSFB 使用变压器将能量从初级输送到次级。电压通过变压器匝数比 (a1) 升高或降低。
Equation2.
估计的 FET 压降 (VRDSON):
Equation3.
在最小指定输入电压下,根据 70% 占空比 (DMAX) 选择变压器匝数。如果使用 PFC 前端,则上述选择将为压降提供一些空间。
Equation4.
Equation5.
基于平均输入电压计算的典型占空比 (DTYP)。
Equation6.
为了将输出电容中的均方根电流保持为尽可能小的值,将选择 LOUT,以使电感器纹波电流 (ΔILOUT) 为直流输出电流的 20%。计算变压器峰值电流和均方根电流时需要 ΔILOUT
Equation7.
在选择具有正确磁化电感量 (LMAG) 的变压器时务必小心。以下公式计算变压器初级 (T1) 的最小磁化电感,以确保转换器在峰值电流模式控制下运行。如果 LMAG 过小,磁化电流可能会导致转换器在电压模式控制(而不是峰值电流模式控制)下运行。这是因为磁化电流过大,它将充当 PWM 斜坡,淹没 RS 上的电流检测信号。
Equation8.
图 4-1 显示了 T1 初级电流 (IPRIMARY) 以及同步整流器电流(QE (IQE) 和 QF (IQF)),它们与同步整流器栅极驱动电流有关。请注意,IQE 和 IQF 也是 T1 的次级绕组电流。变量 D 是转换器占空比。
图 4-1 T1 初级电流以及 QE 和 QF FET 电流
计算 T1 次级均方根电流 (ISRMS):
Equation9.
Equation10.
Equation11.
当能量输送到次级时的次级均方根电流 (ISRMS1):
Equation12.
当 QE 和 QF 都导通时,电流通过变压器时的次级均方根电流 (ISRMS2) 。
Equation13.
由续流期间反向绕组中的负电流引起的次级均方根电流 (ISRMS3),请参考图 4-1。
Equation14.
总次级均方根电流 (ISRMS):
Equation15.
计算 T1 初级均方根电流 (IPRMS):
Equation16.
Equation17.
Equation18.
当能量输送到次级时的 T1 初级均方根 (IPRMS1) 电流。
Equation19.
转换器续流时的 T1 初级均方根 (IPRMS2) 电流。
Equation20.
Equation21.
总 T1 初级均方根电流 (IPRMS)
Equation22.
变压器计算结果交给了磁体制造商 Vitec,旨在设计一台自定义变压器,以满足我们的设计要求。他们为此应用设计的变压器的器件型号为 75PR8107,该变压器具有以下规格。
Equation23.
Equation24.
初级上测量的漏电感:
Equation25.
变压器初级直流电阻:
Equation26.
变压器次级直流电阻:
Equation27.
估计的变压损耗 (PT1) 是铜损耗的两倍。
注:
这只是一个估计值,总损耗可能因磁体设计而异。
Equation28.
计算剩余功率预算:
Equation29.