共模滤波电感器设计的关键影响因素

来源 :第八届中国功率变换器磁元件联合学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:peggy721
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文介绍了研究背景、EMI滤波器的基本设计流程和共模滤波电感器设计关键影响因素。功率变换器电磁兼容高频率、高功率密度的发展趋势给功率变换器电磁兼容带来挑战.电磁兼容成为开关功率变换技术的一个重要关注点。
其他文献
标准是为在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,被共同使用的和重复使用的一种规范性文件(摘自GB/T20000.1-2014).
本文介绍了磁芯几个重要参数及铜线详细说明、磁性元件在新能源汽车电源应用、LLC变压器及电感设计和未来磁性元件所涉领域。
随着全球化的发展和科学技术进步,人类对能源的需求日趋紧迫,各国在能源方面的竞争日渐激烈.。能源安全对世界各国都是一个重要问题。
不同绕组结构的变压器其磁芯窗口中绕组磁场强度分布不一样导致绕组损耗以及漏感不同。当忽略气隙扩散磁通对绕组损耗的影响时,变压器的绕组损耗模型可以等效为一维涡流理论模型。通过理论计算可以得到绕组损耗与绕组铜箔厚度的关系,从而得到最优铜箔厚度以及相应厚度下的最小绕组损耗。理论上完全交错绕组结构的变压器绕组损耗和漏感最小,但受到制作工艺以及匝数的限制,但三明治结构对比于一般结构可以显著的减小绕组损耗以及漏
电磁元件产品定位于技精于专,做于细;业成于勤,守于挚.持续以高可靠安全之产品,以应用场景方式发展材料,服务于社会。发展方向为轻重量化、高性能化、车载化、标准化、环保化、整机化。
解决了传统变压器设计中可能存在的磁芯选取过大,气隙选取不合理的问题。对所提设计方法和传统设计方法进行了对比实验,结果表明所提设计方法具有更高的效率。
高居里温度高磁导率MnZn铁氧体材料开发完成并量产达成:材料居里温度高、饱和磁通密度高,阻抗特性优异;材料在60-100℃存在磁导率低谷,此温度范围是器件正常使用温度,可能会造成抗EMI的不良,后续会持续改善。
EMI滤波器的工作原理为差模电流IDM:两绕组产生的磁通在磁芯内相互抵消,少量通过磁芯外部空气,差模电感量很小;差模电流ICM:两绕组产生的磁通基本都在磁芯内部且相互叠加,共模电感量很大、阻抗及插入损耗高。
本文介绍了功率变换器的广泛应用领域,功率变换器的要求和发展,功率变换器中的功率磁性元件、磁性元件的重要性等。
本文提出的R(由R3-R4-R5-R6组成)磁组网络方案,可以有效调节除绕线磁柱外的磁通密度,显著减小非绕线柱的体积和重量并成功应用于一款1200W/13.5V大电流输出的汽车D2D电源。