Conversor AC-DC, modificación de transformador, cómo hacerlo

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Me gustaría conectar un convertidor AC-DC basado en un esquema de hoja de datos. Intento describir mi problema. Me gustaría aumentar la salida de corriente máxima. El convertidor AC- > DC tiene un bjt que impulsa un transformador a aproximadamente 10 khz. Puedo administrar cómo cambiar ese controlador para que sea compatible con una corriente más alta, pero ¿cómo cambiar el transformador? Tengo la información para el cableado del transformador en 1 A de salida. También hay una bobina de retroalimentación en ese transformador, que supongo que no es necesario cambiar, ¿me equivoco? Aquí está el esquema del que estoy hablando .

EDIT Tal vez podamos generalizar esta pregunta, ¿cómo diseñar el transformador para los convertidores AC-DC?

    
pregunta Felice Pollano

1 respuesta

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Simple:

  • Más potencia requerirá un núcleo más grande.

  • Mire sus otros diseños de referencia para obtener orientación.

  • Si pudieras usar una frecuencia más alta, podrías obtener más poder del mismo núcleo, PERO el IC utilizado está fijo a 72 kHz.

iW1677 hoja de datos del controlador PWM sin conexión aquí .
Otras hojas de datos del mismo fabricante aquí

Los otros circuitos integrados con funcionalidad similar también parecen usar frecuencias similares o más bajas (solo muestra comprobada).

El volumen del núcleo es aproximadamente lineal con la frecuencia, puede cambiar drásticamente con la topología: si la energía se almacena en el núcleo, entonces el tamaño del núcleo y el manejo de la potencia son lineales (retorno, aumento, ...) mientras que el núcleo se utiliza en el "el modo de avance (convertidor de avance, empuje, ...) con el núcleo almacenando energía de magnetización pero no almacenando toda la potencia que se transfiere por ciclo, entonces la energía por tamaño de núcleo puede ser mayor.

En los diseños de retorno, que son los ejemplos a continuación, la energía se almacena en el núcleo en el semiciclo de entrada y se entrega a la salida en el semiciclo siguiente. (Digo medio ciclo en cada caso, pero cada ciclo parcial probablemente no tendrá la misma duración). El núcleo se acciona hasta que el amperio gira de magnetización (amperios x número de giros primarios) es tal que el núcleo comienza a "saturarse". Este es el límite a partir del cual se puede almacenar poca o ninguna energía adicional en el núcleo.

Puede suponer que es muy probable que esté en lo cierto que el diseñador ha usado el núcleo para acercarse a su capacidad máxima de amperios, por lo que necesitará un núcleo más grande para obtener más potencia.

La solución más sencilla es mirar los otros diseños de referencia del mismo fabricante .
 Su diseño de referencia EBC10007 tiene una calificación de 2.1A a 5v, o un poco más del doble del ejemplo elegido. < br>  Su diseño 003 utiliza Core: EEM12.4 (material de ferrita TDK PC40 o equivalente)
 El diseño 007 utiliza Core: EPC17 (material de ferrita TDK PC40 o equivalente)

Las fotos en los documentos de diseño marcan la diferencia en el tamaño del núcleo y podrá buscar las dimensiones del núcleo. Las topologías son esencialmente las mismas en ambos circuitos (mire los puntos de la bobina en las bobinas de entrada y salida) cuando Vin ha aplicado + ve al punto primario, la conexión secundaria no punteada se aplica al diodo de salida, por lo que no conduce, por lo que la energía debe ser almacenado en el transformador SO este es un convertidor de retorno en ambos casos.

Tenga en cuenta que el diseño de 5W utiliza un transistor bipolar y el diseño de 10W utiliza un controlador MOSFET (Q1 en ambos casos) y existen otras diferencias, pero las pautas generales proporcionadas por estos ejemplos serán correctas.

Debería hacer su propia investigación para confirmar los tamaños del núcleo de TDK, pero lo siguiente parece muy útil:

TDK EEM12.x desde aquí .
 El número después de EEM parece ser la dimensión principal del núcleo, consulte la hoja de datos.

TDKEPC17 desde aquí

TDK EPC17:

    
respondido por el Russell McMahon

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