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63-两相Boost电路耦合电
两相Boost电路耦合电感的集成 西安电子科技大学 郑峰 提纲 1 引言(2) 2 耦合电感的磁阻模型(2) 3 耦合电感磁芯的选取(5) 4 耦合电感磁芯气隙的设计(1) 5 实验结果(2) 6 结论(1) 1 引言(1/2) 1 引言(2/2) 本文主要工作 提出了全拆分绕组耦合电感的实现方式 提出了三芯柱磁芯芯柱磁密的向量分析法 提出了拆分绕组相消的磁芯AP值计算思路 给出了计算耦合电感磁芯的通用公式 2 耦合电感的磁阻模型(1/2) 耦合电感示意图 2 耦合电感的磁阻模型(2/2) 耦合电感拆分绕组匝数的限定条件 对称性 互感值 电感的两种实现方式 3 耦合电感磁芯的选取(1/5) 关于磁芯AP值选取的猜想 3 耦合电感磁芯的选取(2/5) 最大磁密的计算 3 耦合电感磁芯的选取(3/5) 3 耦合电感磁芯的选取(4/5) 耦合电感磁芯的计算 3 耦合电感磁芯的选取(5/5) 磁芯的计算公式 4 耦合电感磁芯气隙的设计(1/1) 拆分绕组匝数的关系 磁阻的表达式为 5 实验结果(1/2) 设计流程 5 实验结果(2/2) 实验装置参数 输入电压24V,输出电压为40V,输出电流为10A,开关频率为100kHz。 6 结论 针对系统中占用体积较大的Boost电感,本文提出了一套完整的设计方法。对于设计中遇到到的磁芯选择、最大磁感应强度计算以及绕组的排布都给出了相应的计算公式。同时该设计方法易于采用计算机编程实现。最后,以一个400W输出的实验装置演示了本设计方法,实验结果证明该方法正确、可行。 谢谢! * *Wei Wen and Yim-Shu Lee, A Two-Channel Interleaved Boost Converter with Reduced Core Loss and Copper Loss, PESC:pp.1003-1009, 2004. 电感值 拆分绕组的匝数矩阵是否也可以通过同样的方法处理? 最大磁密的矢量计算方法 拆分绕组匝数 a=-7, b=1, c=-17
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