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用于
交错拓扑结构的耦合电感器

关于

什么是耦合交错电感器技术?

在输入电流纹波、电感器尺寸和热应力都是关键问题的大功率应用中,交错式 PFC 升压拓扑是一种很受欢迎的选择。

在交错 PFC 升压拓扑结构中耦合电感器,可在进一步缩小尺寸和降低成本方面带来显著的额外优势。

这是进一步提高任何交错 PFC 转换器性能的宝贵技术。

集成电感器是如何工作的?

交错连接是将两个或更多电感器并联起来,而不是只连接一个电感器,这样当系统整体尺寸非常重要时,设计人员就可以使用更小的元件。

在一个磁芯中集成两个电感器,可减少因磁芯内部产生的磁通而需要的总电感量。

每个绕组产生的部分磁通被抵消,从而可以在更高的磁通密度下工作,使组件更小。

每个额外的电感器都意味着额外的控制,因此需要找到一个平衡点,以避免尺寸过大。

输出有效值电流显著降低,同时由于每个电感器处理的功率减少,加热分布也得到改善。

在哪些
应用程序中?

交错拓扑结构主要用于升压或降压转换器。

一个典型的应用是氢燃料电池,需要将低电压提升到更高的工作电平。

在这种特殊情况下,氢气进入电池,电池将氢气转化为电流。然后,电流通过升压转换器,电压从 40-60V 升至 400-800V。

升压或降压拓扑结构中的电感器通常是转换器中最大的元件,因此其设计和优化至关重要。

它可用于单相或多相系统。

设计
考虑因素

  • 由于纹波电流大大降低,电感值也可相应调整。
  • 这种配置产生的磁通量被部分抵消,从而减小了磁芯尺寸。
  • 通过降低磁通密度,我们可以考虑使用更便宜的材料,例如低损耗铁氧体。
  • 电感器去耦可能会产生杂散磁场。这可能会导致附近的元件产生不必要的涡流,从而在系统中产生额外的损耗。
  • 无缝集成。与非耦合交错电感器完全兼容。
优势

普瑞电子的独特之处。

  • 将两个部件合二为一,可使产品体积更小、效率更高、成本效益更好。
  • 通过增加横向磁芯来引导和控制杂散磁场,可将转换器的总效率提高 1.6%。
  • 根据模拟,杂散磁场最多可减少 80%。
  • 能够优化设计,考虑到各种工作条件,如分支之间不必要的偏移。
  • 能够进行有限元分析,以验证和优化设计。
其他解决方案与 Prax 的杂散字段对比。
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