Уважаемые коты ! Просьба прояснить мне теоретическую часть. Но начну издалека.
Предположим, у нас есть обратноход. В прямом такте мы накапливаем сколько-то энергии в дросселе. В обратном такте передаем ее в нагрузку.
Пусть мы намотаем на дроссель много-много витков. Будет большая индуктивность и малая скорость нарастания тока намагничивания.
Если провести аналогию с водой - то это как под капающую крышу поставить ведро - за час мы может и наберем стакан воды.
Но выплеснуть эту воду быстро мы не сможем. Возвращаясь к электричеству - быстрая утилизация накопленной в виде магнитного поля энергии
приведет к быстрому спаду магнитного поля, и соответственно к большим выбросам ЭДС на обмотках - может пробить ключ на первичной стороне.
Поэтому расходовать энергию мы должны тоже медленно (определяется соотношениями напряжений на первичной и вторичной сторонах,
напряжением пробоя ключа и тп - но порядок скоростей сопоставим). За один период накопления-передачи в нагрузку мы можем передать
энергии столько, сколько возможно накопить в дросселе, это свойства сердечника (скорее его габаритов) и не зависит от обмоток.
Но если у нас много витков, то частота преобразования низка, и эту энергию мы передадим мало раз в секунду, получим малую мощность.
Уменьшив количество витков в обмотках, мы можем поднять частоту и передать за секунду больше порций энергии - увеличиваем мощность.
Тут связь мощности с количеством витков очевидна. Уменьшая витки увеличиваем мощность преобразователя (ценой возрастания импульсных токов
в обмотках)
Далее рассуждения. Пусть у нас есть однотактный прямоход. Подключим первичку к питанию. В это время у нас на вторичной стороне
наводится ЭДС, пропорциональная коэффициенту трансформации. Если нагрузки нет, то ток во вторичке отсутствует, а в первичке
нарастает ток намагничивания. Намотаем много-много витков в первичку (ну вот очень много). Индуктивность велика, ток намагничивания
растет долго, пусть даже несколько секунд. Все эти несколько секунд во вторичной обмотке наводится ЭДС. Если подключить нагрузку ко вторичке,
то потечет ток, своим направлением уменьшающий поле в сердечнике. При этом в первичке тоже потечет ток, забираемый от источника питания
и своим направлением поддерживающий поле в сердечнике. В случае идеального трансформатора магнитные поля токов первички и вторички
друг друга компенсируют и никак не повлияют на намагниченность сердечника. То есть будет как бы перекачка энергии из батареи
в нагрузку через трансформатор. Самому трансформатору в идеале все равно, есть нагрузка во вторичной обмотке или нет. Насыщение
сердечника будет происходить с той же скоростью. Рано или поздно сердечник войдет в насыщение, лучше до этого не доводить.
Мы вынуждены отключить первичку от источника питания. А далее надо как-то утилизировать намагниченность сердечника. Можем рассеять
в виде тепла на снаббере, или рекуперировать в источник питания, неважно. Можем даже извернуться и в нагрузку передать.
Фактически на этом этапе процессы такие же как в обратноходе на обратном ходу. Только обратноход в данном случае получился паршивый.
Энергии в сердечнике мало, но она нам очень мешает. Совершенно аналогично обратноходу - мы не можем выплеснуть эту энергию быстро.
Наведется большая ЭДС, которая прошьет или ключи или выпрямительные диоды. И мы вынуждены плавненько так эту энергию рассеивать.
Примерно за то же время что длился прямой ход (ну, это если у нас нет цели стабилизировать напряжения вторички с помощью ШИМ.
В таком случае можем еще задержаться немного, пусть напряжение на фильтре просядет. А так делаем 50% заполнение и получаем удвоенное
напряжение питания на ключе и удвоенное напряжение нагрузки на выпрямительном диоде).
Так вот и начинается непонятное.
1) Явной связи числа витков с мощностью преобразователя нет.
2) Намотав витков от души, мы получаем низкую скорость роста намагничивающего тока.
Это позволяет при том же допустимом размахе индукции в сердечнике подключать трансформатор к батарее на подольше.
Правда пауза для размагничивания тоже будет подольше. В это время нагрузка будет вынуждена питаться от конденсаторов фильтра,
просаживая напряжение на выходе преобразователя. Увеличатся пульсации напряжения и токи перезаряда конденсаторов фильтра.
это минусы. В плюсах - ключи переключаются пореже и потери на них меньше.
3)
То есть, намотав много витков, мы МОЖЕМ установить низкую частоту преобразования, без опасения ввести сердечник в насыщение.
Но мы НЕ ОБЯЗАНЫ работать на низкой частоте. Повысив ее мы уменьшаем пульсации напряжения на выходе, уменьшаем ток перезаряда емкостей
фильтра, можем поставить менее емкие конденсаторы. И еще уменьшить размах индукции в сердечнике (и возможно его нагрев,
но тут я не уверен, какой из факторов пересилит. Размах индукции меньше но частота перемагничивания выше. В любом случае увеличится
надежность ввиду увеличения запаса по индукции до порога насыщения)
Напрашивается аналогия с трансформаторами 50Гц. Можно сделать дешево и сэкономить на меди. Работать трансформатор будет, но плохо.
Гудеть, греться, увеличится холостой ход. Но можем намотать витков побольше - и получить качественный трансформатор, но дороже.
Естественно увлекаться намоткой сверх меры тоже не стоит - увеличивается сопротивление обмоток, вес, габариты цена.
Если переходить к высокочастотным трансформаторам - то мотать сверх меры тоже нехорошо. Помимо увеличения сопротивления обмоток
растет их емкость и индуктивность рассеяния, уменьшается связь между обмотками. То есть надо находить компромисс
4) К двухтактному прямоходу эти рассуждения тоже применимы. Более того, у нас нет паузы для размагничивания. В теории нам вообще
все равно на какой частоте работать в двухтактном режиме в плане пульсаций на выходе. Но почему-то хочется 40кГц. На меньших опасаюсь уйти в звуковой диапазон и пищать.
Собственно я хочу сделать полумост. Планируемая частота 40кГц.
Так вот программа показывает что я должен намотать 7 витков в первичку и 11+11 во вторичку для работы на 40 кГц.
- 1.png
- (55.29 КБ) 42 скачивания
А мне почему-то упорно кажется, что лучше будет намотать слегка побольше. 12 первичка и 18 + 18 вторичка.
Места хватает, там и так проплешины в намотке будут. А так получится более равномерная намотка, занимающая большую площадь кольца.
Кольцо брал побольше для удобства намотки и охлаждения, за миниатюрностью не гонюсь. Мои теоретические изыскания показывают,
что хуже не будет, а скорее наоборот.
Но в программе эти параметры витков соответствуют частоте 21кГц.
- 2.png
- (55.03 КБ) 44 скачивания
Теперь вот не могу решить как правильно.
Все таки авторитет Старичка заставляет меня немного сомневаться. Может быть я что-то делаю не так.