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濾波扼流圈的設計方法

2008-10-08 | rar | 555 | 次下載 | 10積分

資料介紹

濾波扼流圈設計方法
電子設備中,將交流電經整流后得到脈動直流電,為了獲得平滑的直流電流,必須采用電容濾波或電感濾波,以減少整流后的紋波電壓,雖然許多小功率的整流電路,只需在整流后并聯上一只大容量的電解電容器,即可滿足要求。但對直流負載功率達幾百瓦的整流電路,單靠電容器濾波是不夠的,因為加大電容器的容量,它的體積也要增大,另外,當負載電流變化時,直流電壓的波動也會增大,輸出特性變差。如果在整流后采用一個濾波扼流圈,與電容器配合接成π形濾波電路,或者接成倒L形濾波電路,那么,濾波效果要好得多了,見圖1所示。 如何確定濾波扼流圈的電感量 L?在圖1中,先計算負載電阻 的阻值: (Ω)那么,濾波扼流圈的電感量L可以根據負載電阻 的大小,按下式計算電感量L: (亨)當電源頻率f=50Hz時,則 (亨)例如: 經整流、濾波后的負載電壓為24V,直流電流I為5A。此時負載電阻 =4.8Ω。那么要求濾波扼流圈的電感量L: 即電感量為5毫亨,直流電流為5A。由于在濾波扼流圈中通過的是脈動直流電流,其中主要的是直流成分,也有少量的交流成分,即在交直流同時磁化下工作的。因此在鐵芯中產生很強的直流磁通,甚至使鐵芯中的磁通達到飽和狀態。制造這樣的扼流圈,在鐵芯的磁路中都留有一定的空氣隙lg以防止直流磁通的飽和。濾波扼流圈的鐵芯體積V、線圈匝數N和空氣隙lg,是由三個有相互關系的電氣參數,即:電感量L、直流磁化電流I和線圈兩端的交流的電壓U~而決定的。濾波扼流圈的匝數、和通過的直流電流,因而在鐵芯中產生直流磁通,同時在直流電流中還含有紋波電壓,因此在鐵芯中也含有一部分交變的磁通,它疊加在直流磁通上,見圖2所示。 濾波扼流圈的磁路是由鐵芯的磁路長度 和空氣隙lg兩部分組成。雖然磁路長度 極大于空氣隙lg,但這兩部分是不能直接相加的。因為這兩部分的導磁率μ是不同的,在空氣隙中的導磁率是1,而在鐵芯中的導磁率視鐵芯的飽和程度而定。磁路中有空氣隙的,其有效導磁率μe一般在100~ 1000。在鐵芯中的導磁率與空氣隙中的導磁率兩者比值極大,而空氣隙對磁通的阻力很大。所以某個濾波扼流圈,當通過的直流磁化電流變動時,而電感量的變化很小,那么這種扼流圈稱為線性扼流圈。假如磁路中的空氣隙lg很小,當直流磁化電流變動時,使電感量也引起變動,如通過的直流電流變小時,電感量L增大,當通過直流電流增大時,電感量L減小,(如音頻乙類功率放大電路)。這種扼流圈則稱為非線性扼流圈,又叫做搖擺扼流圈。濾波扼流圈鐵芯體積V的大小,與? 的乘積成正比例,所以設計時,先要按表一選定某一型號的鐵芯,并求出 的比值,再從圖3的曲線上求得 的對應值,此時即可計算繞組匝數N: (匝)導線直徑d也根據表一提供的電流密度J進行計算: (mm)現舉例設計一個10mH、5Ad.c.的濾波扼流圈,用于50Hz整流電路上,電壓降不大于1.5V。計算步序:1.計算?? =0.01x =0.25在圖3的中部區間內。2.按表1選擇鐵芯,并計算 選擇EI26×28,鐵芯體積V=108 代入下式: 然后在圖3的縱座標上,找到23× ,并找到對應的H值為40。 3.計算線圈匝數因為H= =40所以N= =125圈4.計算導線直徑d =1.35 mm按線規表選擇 QE-1.32 漆包線。5.表一中所列的鐵芯系列,是變壓器廠常用的規格,一般都配有塑料骨架,本例中QE-1.32漆包線繞125圈,正好能繞在EI-26×28的骨架上,線圈厚度為10mm。6.平均匝長lolo=2×(29+31)+10π=151 mm7.導線總長LL=Nlo=125×0.151=18.9m8.直流電阻R20℃ 9.電壓降UrUr=I =5×0.242=1.21V此電壓降Ur接近并小于預定值1.5V,比較合適。如果計算Ur值大于預定值。則應重選大一號的鐵芯。減少圈數,增大導線直徑。如果客戶對Ur未提出要求。也應以表一提供的電流密度J計算導線直徑,若設計時J取得偏高,則導線偏細,線包溫升就會偏高。10.空氣隙lg在圖3的曲線上,本例計算正好在兩個點0.004~0.005之間,可取0.0045 =lg,由于EI型鐵芯磁路中要遇到兩個空氣隙,所以計算空氣隙時應除以2lg= =0.35mm即在裝配鐵芯時,在EI型鐵芯之間墊以0.35mm厚的絕緣紙板,由于鐵芯材質不同,導磁率也有高低,在測試時,可調整空氣隙的大小,以達到需要的電感量。 現將EI16×24鐵芯濾波扼流圈參數列于表二、EI26×28鐵芯濾波扼流圈參數列于表三中,供設計時參考。?

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