J
Julius Junghans
Guest
Hi NG,
bin hier auf eine Formel aus dem Buch "Switching Power Supply Design" von A.. Pressman gestossen bei der ich mir nicht sicher bin in welcher Einheit der Al Wert angegeben werden muss:
Lmg = Al * (n/1000)^2 = 2900 * (4/1000)^2 = 46,6mH
Al = 2900nH aus dem Datenblatt des E42/21/15 - N27 Kerns.
n = Windungszahl der Sekundärseite
Im Web bin ich auf diverse andere Formeln gestossen, aber aus keiner richtig schlau geworden.
Stimmt der errechnete Wert? Wenn ja, wie siehts mit der nächsten Formel aus?
Img = 0,365 * ((Vdc(min) * ton(max)) / Lmg) = ((0,365 * 248V * 13,3us) / 46,6mH) = 71mA
Img = Strom der Entmagnetisierungswicklung
Vdc(min) = minimal Gleichgerichtete Spannung
ton(max) = Maximale Einschaltzeit bei 30kHz
der Strom in der Primär Wicklung würde ca 0.8A betragen, damit kommt der Strom der Entmagnetisierungswicklung auf knapp 1/10 was laut Buch noch zulässig ist um die Verluste klein zu halten.
bin hier auf eine Formel aus dem Buch "Switching Power Supply Design" von A.. Pressman gestossen bei der ich mir nicht sicher bin in welcher Einheit der Al Wert angegeben werden muss:
Lmg = Al * (n/1000)^2 = 2900 * (4/1000)^2 = 46,6mH
Al = 2900nH aus dem Datenblatt des E42/21/15 - N27 Kerns.
n = Windungszahl der Sekundärseite
Im Web bin ich auf diverse andere Formeln gestossen, aber aus keiner richtig schlau geworden.
Stimmt der errechnete Wert? Wenn ja, wie siehts mit der nächsten Formel aus?
Img = 0,365 * ((Vdc(min) * ton(max)) / Lmg) = ((0,365 * 248V * 13,3us) / 46,6mH) = 71mA
Img = Strom der Entmagnetisierungswicklung
Vdc(min) = minimal Gleichgerichtete Spannung
ton(max) = Maximale Einschaltzeit bei 30kHz
der Strom in der Primär Wicklung würde ca 0.8A betragen, damit kommt der Strom der Entmagnetisierungswicklung auf knapp 1/10 was laut Buch noch zulässig ist um die Verluste klein zu halten.