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磁集成趨勢(shì),平面變壓器寄生參數(shù)如何解決?

Big-Bit商務(wù)網(wǎng) ? 來(lái)源:Big-Bit商務(wù)網(wǎng) ? 作者:Big-Bit商務(wù)網(wǎng) ? 2025-01-17 15:07 ? 次閱讀
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系統(tǒng)功能集成方向?qū)Υ偶蓪a(chǎn)生哪些影響?目前各個(gè)終端市場(chǎng)的集成方向有發(fā)展趨勢(shì)?對(duì)磁集成又會(huì)產(chǎn)生哪些挑戰(zhàn)?

在當(dāng)今科技發(fā)展的浪潮中,磁集成已成為產(chǎn)業(yè)鏈熱議的關(guān)鍵話題。其能否成功落地,不僅僅取決于成本、效率、可靠性和體積等常規(guī)因素,更與終端應(yīng)用及系統(tǒng)功能集成方向緊密相關(guān)。深入了解終端市場(chǎng)系統(tǒng)的集成走向,無(wú)疑是開(kāi)發(fā)磁集成產(chǎn)品的基石。

本文依據(jù)杭州普晶電子科技有限公司(下稱“普晶電子”)產(chǎn)品總監(jiān)楊蕾的《磁性器件應(yīng)用趨勢(shì) & 平面磁寄生參數(shù)》主題演講,詳細(xì)梳理各終端市場(chǎng)的集成趨勢(shì),剖析磁集成給變壓器、電感帶來(lái)的挑戰(zhàn),并分享普晶電子的磁集成創(chuàng)新解決方案。

01 終端市場(chǎng)呈現(xiàn)多維度集成趨勢(shì)

趨勢(shì)一:傳統(tǒng)UPS供電策略正被逐步替換

傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心一般采用UPS供電策略,而現(xiàn)在隨著AI對(duì)算力需求的提升,新型數(shù)據(jù)中心開(kāi)始逐步采用新的供電策略。

一是儲(chǔ)能電站供電方案。隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)中心正成為儲(chǔ)能重要的應(yīng)用市場(chǎng),部分?jǐn)?shù)據(jù)中心已經(jīng)開(kāi)始采用400VDC儲(chǔ)能電站供電方案,借助 PCS 的冗余設(shè)計(jì),達(dá)成了安全性與可靠性的設(shè)計(jì)要求。

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400VDC 儲(chǔ)能電站PCS冗余容量的DC數(shù)據(jù)中心供電方案

二是HVDC供電方案。除了儲(chǔ)能電站的供電方案,數(shù)據(jù)中心還在UPS供電方案基礎(chǔ)上衍生出一種新的 HVDC 設(shè)計(jì),省去了一部分交流變壓器和兩級(jí)變換器,即 UPS 的逆變部分和服務(wù)器電源的整流部分(下圖藍(lán)色部分)。據(jù)了解,這種供電方案市場(chǎng)份額已經(jīng)從2019年的9%增長(zhǎng)到2021年的16%。

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HVDC供電方案

此外,超過(guò)2000W的服務(wù)器電源,目前都在采用無(wú)橋設(shè)計(jì)(AC/PFC),市場(chǎng)份額也從2019年的11%增長(zhǎng)至2021年的24%,實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)。

趨勢(shì)二:光伏逆變器直流堆疊新思路

這是國(guó)外誕生的一種通過(guò)直流堆疊達(dá)到逆變的光伏逆變器設(shè)計(jì)思路。這種設(shè)計(jì)思路是通過(guò)將多個(gè)電芯的電壓組合成正弦波來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出交流電壓,逆變器部分省去了一部分 PCS 功能,這種變化對(duì)變壓器、電感的影響可能會(huì)比較大。

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直流堆疊來(lái)實(shí)現(xiàn)逆變的設(shè)計(jì)思路

趨勢(shì)三:車載變壓器、電感的兩種集成方向

車載變壓器、電感產(chǎn)品目前主要有兩種集成方向。

一種是以華為和比亞迪為代表,主要是朝著電機(jī)進(jìn)行集成,像六合一、七合一、八合一甚至九合一,未來(lái)的 N 合一也都是往這個(gè)方向去集成。比如DriveONE電驅(qū)系統(tǒng)除了集成傳統(tǒng)三合一電機(jī)+電控+減速器,小三電OBC+DC-DC+PDU外,進(jìn)一步集成了BCU(電池控制單元)。

另一種是以特斯拉和小米為代表,主要是朝著電池包進(jìn)行集成,朝著底座去做一些電池的集成。比如特斯拉將三合一電驅(qū)(電機(jī)+電控+減速器)+小三電整合到電池pack或者CTC底盤上。

綜合來(lái)看,數(shù)據(jù)中心、光伏以及新能源汽車等終端市場(chǎng)不同的集成方向,將對(duì)變壓器、電感磁集成產(chǎn)生截然不同的要求,這些方向性的變化對(duì)變壓器、電感磁集成會(huì)產(chǎn)生不小的影響,同時(shí)也是接下來(lái)磁集成技術(shù)落地將要面臨的挑戰(zhàn),亟需變壓器、電感企業(yè)攻克相關(guān)的磁集成技術(shù)難題。

02 普晶電子的磁集成解決方案

那對(duì)變壓器、電感而言,這些新的磁集成發(fā)展趨勢(shì),會(huì)提出哪些挑戰(zhàn)呢?變壓器、電感企業(yè)又該如何解決?楊蕾對(duì)此進(jìn)行了深入地分析,同時(shí)也分享了普晶電子的變壓器、電感磁集成解決方案和相關(guān)案例。

1.電池高壓轉(zhuǎn)低壓磁集成解決方案。近幾年電池應(yīng)用極為廣泛,尤其是高壓轉(zhuǎn)低壓部分。比如目前的變壓器原邊串聯(lián)、副邊并聯(lián)的方案,能夠解決幾個(gè)方面的問(wèn)題:第一,變壓器原邊串聯(lián)后可以解決電壓應(yīng)力的問(wèn)題;第二,變壓器電壓應(yīng)力降低后,變壓器原邊部分的電磁干擾也會(huì)在一定程度上得到優(yōu)化。

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一種典型的變壓器原邊串聯(lián)、副邊并聯(lián)電池高壓轉(zhuǎn)低壓應(yīng)用

如果采用 8 字形繞法,通過(guò)這種方式整個(gè)變壓器的體積也能夠有效地減小。

基于這樣的變壓器設(shè)計(jì)方案,普晶電子在高壓轉(zhuǎn)低壓的過(guò)程中,進(jìn)行了稍微的調(diào)整。楊蕾提到,為了便于實(shí)現(xiàn)變壓器 8 字繞法,普晶電子對(duì)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)做了微調(diào),開(kāi)發(fā)出一款新型變壓器,在瞬態(tài)場(chǎng)和渦流場(chǎng)展開(kāi)仿真測(cè)試的結(jié)果顯示,采用 8 字繞法時(shí)變壓器磁芯損耗可優(yōu)化 30% 左右,而變壓器繞組的損耗基本上沒(méi)有太大變化。

目前,普晶電子這款磁集成變壓器已成功量產(chǎn)1500W-2000W等功率段產(chǎn)品,在整個(gè)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,變壓器原邊有一個(gè)諧振電感,算上原邊電感和副邊電感,總共是三個(gè)電感,但實(shí)際這款磁集成變壓器僅采用了兩個(gè)繞組。

具體做法是將變壓器原邊的繞組和諧振電感繞組套在兩個(gè)中柱上,通過(guò)一個(gè)繞組、兩個(gè)中柱的方式實(shí)現(xiàn)變壓器磁集成。這樣一來(lái),不僅變壓器磁芯的體積能夠節(jié)省一部分,因?yàn)椴辉儆袉为?dú)的諧振電感繞組了,銅線方面也有一定程度的節(jié)省。

全波形仿真結(jié)果顯示,這款磁集成變壓器效率最高的狀態(tài)出現(xiàn)在額定 750 伏左右,能夠達(dá)到 98.98% 。

這種特殊設(shè)計(jì)的磁集成變壓器最大的問(wèn)題在于不同狀態(tài)下磁路耦合問(wèn)題。為此,普晶電子對(duì)這款磁集成變壓器產(chǎn)品測(cè)試了 200 V-800 V的全電壓范圍,結(jié)果顯示輸出的波形沒(méi)有較大異常。

2.微型光伏逆變器磁集成解決方案。基于上述變壓器磁集成設(shè)計(jì)思路,普晶電子還實(shí)現(xiàn)了微型光伏逆變器變壓器的磁集成設(shè)計(jì)并成功量產(chǎn)。

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微型光伏逆變器變壓器磁集成產(chǎn)品,圖片來(lái)源:普晶電子

目前微型逆變器市場(chǎng)超過(guò)80%的方案都是采用反激拓?fù)洹H欢?,隨著近幾年歐洲對(duì) EMC 法規(guī)的調(diào)整,許多變壓器、電感企業(yè)在使用反激拓?fù)鋾r(shí)可能都會(huì)遭遇 EMI 痛點(diǎn)。

另一方面,微型逆變器的功率也發(fā)生了變化,從原來(lái)的 400 W、600 W、800 W,如今大家都在集中精力攻克 2000W、2500 W、3000 W的產(chǎn)品。

普晶電子這款磁集成變壓器產(chǎn)品在與客戶共同開(kāi)發(fā)的過(guò)程中,獲得了較好的反饋,成功解決了反激拓?fù)湓谖⑿湍孀兤髦械?EMI 問(wèn)題,借助變壓器繞組集成還實(shí)現(xiàn)了成本降低與體積縮小。

3.車載變壓器磁集成產(chǎn)品解決方案。雙向充電這個(gè)概念已被探討多年,隨著政府對(duì)雙向充電重視度的提高,在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),無(wú)論是車載的 OBC 還是充電樁這類雙向應(yīng)用,都將加速落地實(shí)施。

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一種典型電機(jī)控制器電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),圖片來(lái)源:ROHM

當(dāng)下比較典型的做法是從高壓側(cè)和低壓側(cè)取電,以此為整個(gè)控制器電路供電。然而在實(shí)際應(yīng)用中可以發(fā)現(xiàn),變壓器已成為一個(gè)突出的瓶頸。

以往大家關(guān)注的高度瓶頸可能是電解電容或其他器件,但現(xiàn)在變壓器在電機(jī)控制器里成為了關(guān)鍵制約因素。

基于此應(yīng)用,普晶電子設(shè)計(jì)出了一款最低高度為 7 毫米的變壓器磁集成產(chǎn)品,并已著手設(shè)計(jì)更低高度的變壓器方案。

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低厚度變壓器磁集成產(chǎn)品,圖片來(lái)源:普晶電子

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低厚度變壓器磁集成產(chǎn)品,圖片來(lái)源:普晶電子

03 磁集成寄生參數(shù)問(wèn)題及其解決辦法

楊蕾還提到,在上述案例推進(jìn)過(guò)程中,寄生參數(shù)已對(duì)平面變壓器的開(kāi)發(fā)進(jìn)程造成了較大阻礙。楊蕾梳理了他在設(shè)計(jì)過(guò)程中遇到的寄生參數(shù)計(jì)算問(wèn)題,并結(jié)合普晶電子的平面變壓器案例給出了相應(yīng)的解決辦法。

例如在典型的VDS 電壓波動(dòng)過(guò)程中,額定輸入電壓范圍是在 187 伏到 374 伏之間,可等到進(jìn)行器件選型時(shí),卻可能需要選用 700 伏的開(kāi)關(guān)管來(lái)應(yīng)對(duì)。

原因在于這個(gè)過(guò)程疊加了較為重要的兩部分:第一部分是 VR,對(duì)于 VR 這部分,可以通過(guò)調(diào)整變壓器原邊的匝數(shù)以及匝比來(lái)進(jìn)行優(yōu)化;第二部分是 Vspike,這部分能夠借助調(diào)整緩沖電路,實(shí)現(xiàn)降低整個(gè) VDS 的目的。

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融合了各種寄生參數(shù)的等效電路拓?fù)?,圖片來(lái)源:普晶電子

漏感與雜散電感的影響。漏感與雜散電感主要會(huì)導(dǎo)致三個(gè)問(wèn)題:

1.變壓器原邊寄生電容與漏感導(dǎo)致輸入電壓大于12V時(shí),控制芯片過(guò)流保護(hù)。最為典型的是在低壓部分,變壓器原邊的寄生電容和漏感會(huì)在輕載或者低電壓輸入的時(shí)候出現(xiàn)異常保護(hù)的情況?!氨热缥覀?cè)谠O(shè)計(jì)一款 15 kW的平面變壓器時(shí)就出現(xiàn)過(guò)此類狀況,由于變壓器原邊存在寄生電容,導(dǎo)致在輕載時(shí)其負(fù)載的調(diào)整特性比較差,也就是在輕載時(shí)電流雖然不大,但相反地,保護(hù)電路卻會(huì)提前觸發(fā)進(jìn)行應(yīng)對(duì)?!睏罾僬f(shuō)道。

2.變壓器三路副邊漏感不對(duì)稱,漏感大的一路副邊二極管易損壞。當(dāng)下很多驅(qū)動(dòng)變壓器常常會(huì)處于一拖三或者一拖二這樣的狀態(tài)。然而在實(shí)際的變壓器中,很難做到漏感的一致性,這會(huì)致使變壓器某一路的輸出溫度變得特別高,進(jìn)而影響那一路半導(dǎo)體器件的整體特性。

3.變壓器原邊漏感導(dǎo)致低壓輸入時(shí)效率較低。

以上是楊蕾匯匯總的關(guān)于漏感以及其他諸多應(yīng)用方面的問(wèn)題點(diǎn)。

漏感與雜散電感的影響和解決辦法。基于此,普晶電子也開(kāi)展了 PCB 級(jí)仿真,并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化變壓器設(shè)計(jì)方案,基本上能夠接近仿真的效果。

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平面變壓器寄生參數(shù)仿真測(cè)試

楊蕾表示,“實(shí)際上,差異可能出在 PCB 的壓合工藝上,當(dāng)實(shí)際操作中越接近變壓器設(shè)計(jì)的間距時(shí),相應(yīng)的數(shù)值就越接近理想狀態(tài)。”

這種PCB級(jí)電感仿真抑制漏感的方法,本質(zhì)上是減小MMF曲線包圍的面積,通過(guò)優(yōu)化變壓器原副邊繞組排布、減小銅厚、絕緣層厚度、增加繞組寬度、減小繞組匝數(shù)等,解決前期設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)漏感的把控問(wèn)題。

寄生電容的影響及其解決辦法。寄生電容一直是大家最為頭疼的一個(gè)問(wèn)題點(diǎn),因?yàn)樗惶菀琢粱妥ト ?/p>

寄生電容如果偏大,一方面變壓器原邊開(kāi)關(guān)管開(kāi)通電流過(guò)沖較大,可能會(huì)原邊開(kāi)關(guān)管炸管;另一方面,輸入電壓低到6V時(shí),寄生電容會(huì)導(dǎo)致環(huán)路不穩(wěn)的情況。

普晶電子在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中也發(fā)現(xiàn),實(shí)際測(cè)試和仿真之間會(huì)存在一定差異,其原因就在于沒(méi)把介電材質(zhì)考慮進(jìn)去,把介電材質(zhì)納入考慮后,仿真和實(shí)際測(cè)試的結(jié)果就比較接近了。

對(duì)此,楊蕾建議,變壓器、電感企業(yè)在設(shè)計(jì)過(guò)程中,可以通過(guò)減小繞組正對(duì)面積、繞組間使用低介電常數(shù)的材料、增加繞組間距離、合理設(shè)計(jì)繞組排布和添加屏蔽層等方式減小寄生電容。

綜合來(lái)看,在高壓平面變壓器中,對(duì)寄生電容相對(duì)更為敏感;而在低壓的情況下,則是對(duì)寄生電感相對(duì)更為敏感。

04 結(jié)語(yǔ)

目前有不少企業(yè)在開(kāi)發(fā)變壓器或者電感產(chǎn)品時(shí),存在參數(shù)夠用就行的心態(tài),實(shí)際上還有很多可以優(yōu)化的空間。楊蕾認(rèn)為,如果能把寄生參數(shù)優(yōu)化好,同樣是解決變壓器、電感產(chǎn)品同質(zhì)化的辦法。普晶電子也將繼續(xù)圍繞電氣功能實(shí)現(xiàn)、損耗及溫升達(dá)標(biāo)、雜散參數(shù)分析及量化、電磁兼容等方面,為行業(yè)開(kāi)發(fā)更多優(yōu)秀的平面變壓器產(chǎn)品。

本文為嗶哥嗶特資訊原創(chuàng)文章,未經(jīng)允許和授權(quán),不得轉(zhuǎn)載

審核編輯 黃宇

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    高密度400W DC/DC電源模塊,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>變壓器</b>和半橋GaN IC

    基于GaN的多輸出反激式轉(zhuǎn)換平面變壓器繞組損耗的優(yōu)化方法

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    基于GaN的多輸出反激式轉(zhuǎn)換<b class='flag-5'>器</b>中<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>變壓器</b>繞組損耗的優(yōu)化方法

    升壓變壓器的技術(shù)參數(shù)詳解

    的工作條件下,變壓器能夠長(zhǎng)期安全運(yùn)行的最大輸出功率。對(duì)于升壓變壓器而言,額定功率是其設(shè)計(jì)和選擇的重要參數(shù)之一。用戶在選擇升壓變壓器時(shí),應(yīng)確保其額定功率能夠滿足負(fù)載需求。 2. 額定電壓
    的頭像 發(fā)表于 01-07 10:12 ?3064次閱讀

    自耦變壓器的效率如何提高 自耦變壓器的負(fù)載特性

    自耦變壓器是一種特殊類型的變壓器,其中一個(gè)或多個(gè)繞組共享一個(gè)公共的芯。這種設(shè)計(jì)可以減少所需的繞組數(shù)量,從而減少材料成本和體積。然而,自耦變壓器的效率和負(fù)載特性受到多種因素的影響。 優(yōu)
    的頭像 發(fā)表于 12-10 09:54 ?1232次閱讀

    磁極是如何解集成產(chǎn)品電磁干擾的?

    集成后,有哪些新的電磁干擾源?該如何解決這些新的干擾源?磁極又是如何解決這些問(wèn)題的? 集成
    的頭像 發(fā)表于 12-06 11:27 ?949次閱讀
    磁極是如<b class='flag-5'>何解</b>決<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>集成</b>產(chǎn)品電磁干擾的?