Calculateur de convertisseur forward
Calculez rapport cyclique, puissance, courant d'entrée et période de commutation d'un convertisseur forward DC-DC isolé.
À propos de la conception d'un convertisseur forward
Exemples de convertisseur forward
| Données de conception | Valeurs calculées | Application |
|---|---|---|
| De 24 V à 5 V, N 4, 2 A, η 0.85 | Rapport cyclique 83.333333%, sortie 10 W | Alimentation isolée de faible puissance |
| De 48 V à 12 V, N 3, 5 A, η 0.88 | Rapport cyclique 75%, sortie 60 W | Alimentation de puissance moyenne |
| De 400 V à 24 V, N 12, 10 A, η 0.92 | Rapport cyclique 72%, sortie 240 W | Conception à entrée haute tension |
Comment calculer un convertisseur forward
- Saisissez la tension d'entrée minimale en fonctionnement et la tension de sortie requise.
- Saisissez le rapport de spires primaire-secondaire et le courant de sortie.
- Exprimez le rendement en décimal, puis la fréquence de commutation en hertz.
- Sélectionnez Calculer et vérifiez rapport cyclique, puissance, courant et période.
Questions fréquentes
Comment calcule-t-on le rapport cyclique ?
Multipliez la tension de sortie par le rapport de spires primaire-secondaire, puis divisez par la tension d'entrée. Vérifiez ce résultat idéal par rapport aux limites du contrôleur et de démagnétisation.
Faut-il saisir le rendement en pourcentage ?
Saisissez un décimal, par exemple 0.85 pour 85 pour cent. Il sert à estimer la puissance et le courant moyen d'entrée.
Pourquoi le rapport calculé peut-il être irréalisable ?
L'équation idéale omet le temps de démagnétisation, les pertes de commutation et les chutes des semiconducteurs. Un montage réel exige une marge pour réinitialiser le flux du noyau en sécurité.
Le courant d'entrée moyen est-il le courant de crête de l'interrupteur ?
Non, c'est une moyenne issue du bilan de puissance en régime permanent. La crête inclut aussi ondulation et courant magnétisant et exige une conception détaillée de l'étage de puissance.
Que modifie la fréquence de commutation ?
Une fréquence plus élevée raccourcit la période et peut réduire la taille des composants magnétiques. Elle peut aussi augmenter les pertes de commutation et du noyau : c'est un compromis de conception.