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一种平面变压器制造技术

技术编号:13280552 阅读:92 留言:0更新日期:2016-05-19 04:31
本发明专利技术公开了一种平面变压器,包括上磁芯、下磁芯以及设置在所述上下磁芯之间的多个扁平线圈,相邻扁平线圈之间绝缘,所述每个扁平线圈是由多匝盘绕成螺旋形状的金属导体构成,所述多个扁平线圈在空间上垂直投影,且上下重叠,所述多个扁平线圈一部分构成平面变压器的初级绕组,另一部分构成平面变压器的次级绕组,其特征在于:所述每个扁平线圈的每匝宽度按照每个线圈中心向外侧方向,以如下列形式改变:W1:W2:……:Wn=1:a:…:an-1,W为线圈宽度,n为线圈匝数,n≥1,0.5≤a<1或1<a≤1.5,所述每个扁平线圈的每匝线圈宽度的改变趋势彼此一致。通过改变每匝线圈宽度可以改变变压器的磁场分布,从而改变耦合性能和交流损耗,本发明专利技术具有可以按照实际需求调整平面变压器的漏感和交流电阻的特点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及变压器领域,更具体地,涉及一种平面变压器
技术介绍
近年来,电力电子设备不断朝着更小体积、更高功率密度和更高效率的方向发展,变压器作为电力电子设备中的关键元件之一,也趋向于小型化设计,传统的绕线变压器早已不能满足要求。传统变压器工艺复杂且存在漏感大的问题,成本高,难以满足目前现有市场需求。常规地,作为变压器绕组的PCB上印制的所有线圈的宽度是一样的。
技术实现思路
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本专利技术提供了一种平面变压器,其旨在解决现有技术中不能按实际需求调整漏感和交流电阻的技术问题。为实现上述目的,按本专利技术提供了一种平面变压器,包括上磁芯、下磁芯以及设置在所述上下磁芯之间的多个扁平线圈,相邻扁平线圈之间绝缘,所述每个扁平线圈是由多匝盘绕成螺旋形状的金属导体构成,所述多个扁平线圈在空间上垂直投影,且上下重叠,所述多个扁平线圈一部分构成平面变压器的初级绕组,另一部分构成平面变压器的次级绕组,其特征在于:所述每个扁平线圈的每匝线圈宽度按照每个线圈中心向外侧方向,以如下列形式改变:W1:W2:…:Wn=1:a:…:an-1,W为线圈宽度,n为线圈匝数,n≥1,0.5≤a<1或1<a≤1.5,所述每个扁平线圈的每匝线圈宽度的改变趋势彼此一致。优选地,所述初级绕组每两个线圈之间匝数相差小于或等于1,所述次级绕组每两个线圈之间匝数相差小于或等于1。优选地,所述扁平线圈为多层印制电路板或铜条或铜片或两者组合或三者组合。优选地,当扁平线圈为多层印制电路板时,所述每个扁平线圈是采用铜箔线绕制,且是嵌在所述多层印制电路板的每一层的。优选地,所述每个线圈相邻两匝线圈的间距满足lgΔt=0.78*lg(V/300);Δt是每个扁平线圈相邻两匝线圈间的间距,V是实际使用电压。通过本专利技术的技术方案,一方面可以提高磁场耦合性,减小漏感,同时降低交流损耗,减小交流电阻,另一方面也可以根据实际对变压器的使用需求,降低磁场耦合性,增大漏感。同时,采用多层印制电路板作为绕组的平面变压器与传统绕线变压器相比,具有较好的高频特性,绝缘性能好,散热佳,绕组间的耦合好,无论在成本、体积重量、性能方面都更胜出一筹。另外,使用铜片替代印制电路板还可以提高通流能力。总体而言,通过改变每匝线圈宽度可以改变变压器的磁场分布,从而改变耦合性能和交流损耗,本专利技术具有可以按照实际需求调整平面变压器的漏感和交流电阻的特点。附图说明图1是根据本专利技术的实施例一的平面变压器构造的示意分解图;图2是根据本专利技术的实施例一的用于为平面变压器提供绕组的多层印制电路板构上线圈宽度递增的视图;图3是根据本专利技术的实施例一的用于为平面变压器提供绕组的多层印制电路板构上线圈宽度递减的视图;图4是根据本专利技术的实施例而的用于为平面变压器提供绕组的铜片构上线圈宽度递增的视图。在所有附图中,相同的附图标记用来表示相同的元件或结构,其中:1-磁芯,11-上磁芯,12-下磁芯,2-多层印制电路板,21、22、23、24、25、26-印制线,27、28、29、20、31-通孔,3-铜片。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。此外,下面所描述的本专利技术各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。实施例一如图1所示,本实施例的平面变压器包括上磁芯、下磁芯和设置在上下磁芯之间的用于为平面变压器提供绕组的多层印制电路板2,本实施例提供的磁芯1包括上磁芯11和下磁芯12,分别在多层印制电路板2的上方和下方。上磁芯11和下磁芯12是一对EE型平面磁芯,还可以是其它磁芯,诸如EI磁芯,ER磁芯等。本实施例以每层一个线圈,每个线圈三匝为例,如图2所示,多层印制电路板2的每一层上的印制线21、22、23提供围绕磁芯1中心部分的一个线圈,线圈采用铜箔线印制,印制线为扁平形状。多层印制电路板2提供的初级绕组和次级绕组之间具有预设的绕组比。如图2所示,多层印制电路板2的其中一层上的印制线21、22、23形成的一个线圈每匝线圈的宽度依次为W1、W2、W3,印制线21、22、23的宽度W1、W2、W3的关系为:W1:W2:W3=1:a:a2(公式I)此时令W1=x,,则W2=xa,W3=xa2,设计变压器时,多层印制电路板2的其中一侧宽度b1由磁芯窗口宽度决定,例如EE型平面磁芯一侧窗口宽度为多少,多层印制电路板2的其中一侧宽度b1就为多少。多层印制电路板2每层上相邻两匝扁平线圈之间的间距Δt1,每层最内匝线圈靠近印制电路板2中心窗口的间距为g1,最外匝线圈靠近印制电路板2边缘的间距为g2,本实例中为了方便设计和控制,将相邻两匝扁平线圈之间的间距Δt1设置相等,最内匝线圈靠近印制电路板2中心窗口的间距为g1和最外匝线圈靠近印制电路板2边缘的间距g2设置也相等。常规地,相邻两匝线圈之间的间距Δt1,最内匝线圈靠近印制电路板2中心窗口的间距为g1和最外匝线圈靠近印制电路板2边缘的间距g2都是由电气参数决定,如通流强度,绝缘强度,通常这两个参数只要满足绝缘要求即可,一般按照绝缘强度设置间距最小,以尽量增大线圈宽度,提高流通能力,当间距设置不相等时,考虑绝缘强度时要按照最小间距距离来设计,不方便设计和控制,总体是不划算的。一般在工程实际中每层上相邻两匝线圈之间的间距Δt满足lgΔt=0.78*lg(V/300),V是实际使用电压。此时,(W1+W2+W3)+2Δt1+2g1=b1即(x+xa+xa2)+2Δt1+2g1=b1x=(b1-2Δt1-2g1)/(1+a+a2)因此,W1=(b1-2Δt1-2g1)/(1+a+a2)W2=(b1-2Δt1-2g1)/(1+a+a2)aW3=(b1-2Δt1-2g1)/(1+a+a2)a2故,在通常情况下,每匝线圈宽度是根据实际使用的磁芯窗口宽度决定的。接公式I,当a的取值范围为1至1.5,且a不为1时,W1、W2、W3的宽度按照线圈中心侧向外侧方向,线圈宽度递增,与常规平面变压器相比,磁场分布更靠近磁芯中心侧,磁场耦合性能得到进一步提高,从而减小了漏感,同时降低了交流损耗,减小了交流电阻。比值a取值不同,对平面变压器性能的影响大小不同,当变压器确定了,可以根据具体需求调整a的具体取值。此时多层印制电路板2每层层之间通过通孔28进行本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种平面变压器,包括上磁芯、下磁芯以及设置在所述上下磁芯之间的多个扁平线圈,相邻扁平线圈之间绝缘,所述每个扁平线圈是由多匝盘绕成螺旋形状的金属导体构成,所述多个扁平线圈在空间上垂直投影,且上下重叠,所述多个扁平线圈一部分构成平面变压器的初级绕组,另一部分构成平面变压器的次级绕组,其特征在于:所述每个扁平线圈的每匝线圈宽度按照每个线圈中心向外侧方向,以如下列形式改变:W1:W2:…:Wn=1:a:…:an‑1,W为线圈宽度,n为线圈匝数,n≥1,0.5≤a<1或1<a≤1.5,所述每个扁平线圈的每匝线圈宽度的改变趋势彼此一致。

【技术特征摘要】
1.一种平面变压器,包括上磁芯、下磁芯以及设置在所述上下磁芯之间的多个扁平线
圈,相邻扁平线圈之间绝缘,所述每个扁平线圈是由多匝盘绕成螺旋形状的金属导体构
成,所述多个扁平线圈在空间上垂直投影,且上下重叠,所述多个扁平线圈一部分构成
平面变压器的初级绕组,另一部分构成平面变压器的次级绕组,其特征在于:所述每个
扁平线圈的每匝线圈宽度按照每个线圈中心向外侧方向,以如下列形式改变:
W1:W2:…:Wn=1:a:…:an-1,W为线圈宽度,n为线圈匝数,n≥1,0.5
≤a<1或1<a≤1.5,所述每个扁平线圈的每匝线圈宽度的改变趋势彼此一致。
2.根据权利要求1所述的平面变压器,...

【专利技术属性】
技术研发人员:高俊饶波聂中赵映张正卿
申请(专利权)人:饶波
类型:发明
国别省市:湖北;42

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