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开关电源中变压器的Saber仿真辅助设计一:反激.doc
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更新于2023-03-16
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变压器设计:计算公式,优化方法,变压器损耗,变压器饱和,多大的变压器合适啊?其实,只要我们学会了用Saber这个软件,上述问题多半能够获得相当满意的解决。
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开关电源中变压器的 Saber 仿真辅助设计一:反激
经常在论坛上看到变压器设计求助,包括:计算公式,优化方法,变压器损耗,变压器饱
和,多大的变压器合适啊?
其实,只要我们学会了用 Saber 这个软件,上述问题多半能够获得相当满意的解决。
一、 Saber 在变压器辅助设计中的优势:
1、由于 Saber 相当适合仿真电源,因此对电源中的变压器营造的工作环境相当真实,变
压器不是孤立地被防真,而是与整个电源主电路的联合运行防真。主要功率级指标是相当
接近真实的,细节也可以被充分体现。
2、Saber 的磁性材料是建立在物理模型基础之上的,能够比较真实的反映材料在复杂电
气环境中的表现,从而可以使我们得到诸如气隙的精确开度、抗饱和安全余量、磁损这样
一些用平常手段很难获得的宝贵设计参数。
3、作为一种高性能通用仿真软件,Saber 并不只是针对个别电路才奏效,实际上,电力
电子领域所有电路拓扑中的变压器、电感元件,我们都可以把他们置于真实电路的仿真环
境中来求解。从而放弃大部分繁杂的计算工作量,极大地加快设计进程,并获得比手工计
算更加合理的设计参数。
4、由于变压器是置于真实电路的仿真环境中求解的,所有与变压器有关的电路和器件均
能够被联合仿真,对变压器的仿真实际上成了对主电路的仿真,从而不仅能够获得变压器
的设计参数,还同时获得整个电路的运行参数以及主要器件的最佳设计参数。
二、 Saber 中的变压器
我们用得上的 Saber 中的变压器是这些:(实际上是我只会用这些 )

其中:
np、ns 初级、次级匝数
rp、rs 初级、次级绕组直流电阻值
area 磁芯截面积,即 Ae,单位平方米,84.8u 即 84.8 微平方米,也就是 84.8 平方毫
米。
len_fe 磁路长度,单位米,这里的 69.7m 是 EE3528 磁芯的数据
len_air 气隙长度,单位米,这里的 1.8m 是最后获得的设计参数之一。
matl 磁芯材质,下一讲了
其他参数我也不会用,特别是没有找到表达漏感的设置。
有了 Saber 中这两类变压器模型,基本上足以应付针对变压器的仿真了。他们的特点是,
xfrl模型速度快,不会饱和,而且有漏感表达,xfrnl模型真实,最后得出设计数据主要
靠它了。
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