输入inputVin(min)输入电压DCVin180输出功率Pout100输出电压Vout112效率Eff0
88最大占空比Dmax0
4495频率f120计算匝数比N1
312281043最小导通时间Dmin0
254734357【步骤二】DCM/CCM临界输入电流平均值Ii0
631313131输入电流增量△Ib2
808957203临界感值Lb0
240035697第三步:初步选取感值【步骤三】以CCM计算在Ts周期内输入平均电流Is0
631313131ton内平均电流值Iavg1
404478601分割比P=Iavg/Ip1分割比P2最小电流值Ip10
702239301最大电流值Ip22
106717902ton内电流增量△Ipp1
404478601原边电感Lp0
480071394窗口和磁心截面乘积AP0
303805978PC40 100C时 Bs=0
39TBmax0
293【CORE】PC40EER28-ZAe82
1【BOBIN】BEER28-1110CPFRAw114le64每匝长度lw52
2Ve5257电流密度J5绕组系数Ku0
2【步骤五】计算变压器原副边匝数,气隙大小,辅助绕组匝数原边匝数Np42
04374919取42CCM模式【步骤一】输入变压器设计规格【步骤四】计算AP,选取磁心和骨架【注解1】设计时不用过分关心原边电感Lp,因为Lp与Lg成反比,可以人为通过调整气隙大小Lg而改变Lp,一般取值为临界电感【注解2】当使用反激架构设计超大功率变压器时(>200W),考虑到原边峰值电流过大,可以人为地调小“分割比”(取值在1~2之Ns32
00533927取整32气隙lg0
379092687辅助绕组输出电压Vr17
5辅助绕组匝数Nr5
00083426取整5原边电流最小值Ip10
702239301原边电流最大值Ip22