【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及变换器设计,特别是涉及一种基于cllc变换器的平面磁集成变压器设计方法。
技术介绍
1、传统分立式磁性元件设计多采用绕线式磁芯结构,这类结构存在体积重量大、高频寄生参数显著、三维空间磁热分布不均等问题,尤其在新能源汽车、航空航天等对功率密度要求严苛的应用场景中,分立磁性元件会显著制约系统小型化与效率提升。随着开关电源高频化趋势的发展,传统绕线工艺导致的趋肤效应与邻近效应加剧,不仅增加交流电阻损耗,还会因局部热点引发可靠性风险。平面磁集成技术通过将变压器与电感等磁性元件集成于平面磁芯结构中,利用扁平化绕组布局降低漏感与寄生电容,改善高频工况下的电磁性能。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是提供一种基于cllc变换器的平面磁集成变压器设计方法,能够基于磁集成技术对平面变压器进行设计,减少变换器中磁性元器件的数量,提高变换器的功率密度。
2、为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:
3、一种基于cllc变换器的平面磁集成变压器设计方法,包括:
【技术保护点】
1.一种基于CLLC变换器的平面磁集成变压器设计方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的基于CLLC变换器的平面磁集成变压器设计方法,其特征在于,根据CLLC变换器设计参数,采用最小磁芯结构常数法确定磁芯型号以及磁芯结构几何参数,具体包括:
3.根据权利要求1所述的基于CLLC变换器的平面磁集成变压器设计方法,其特征在于,根据平面变压器结构以及设计参数,计算原副边绕组匝数以及绕组间距,并根据不同绕组排列方式对漏感大小以及绕组损耗的影响,在相应的边柱内确定其对应绕组匝数以及排列方式,具体包括:
4.根据权利要求1所述的基于C
...【技术特征摘要】
1.一种基于cllc变换器的平面磁集成变压器设计方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的基于cllc变换器的平面磁集成变压器设计方法,其特征在于,根据cllc变换器设计参数,采用最小磁芯结构常数法确定磁芯型号以及磁芯结构几何参数,具体包括:
3.根据权利要求1所述的基于cllc变换器的平面磁集成变压器设计方法,其特征在于,根据平面变压器结构以及设计参数,计算原副边绕组匝数以及绕组间距,并根据不同绕组排列方...
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