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Pspice磁性器件語法和建模

線性磁性電路:

互感的符號是K,其一般形式如下所示:

K<name> L<(first inductor)name> L<(second inductor)name>

+ <(coupling)value>

對于線性耦合電感,K<name>耦合2個或多個電感。<(coupling value)>是耦合系數k。耦合系數的值必須大于0小于等于1,即0<k≤1。

 

舉例:

注意事項如下:

1.名稱Kxx不必與互相耦合的電感名有關。然而,實際上最好無關,因為這樣能方便地辨識所涉及的耦合電感。

2.極性(或同名端)由L語句中節(jié)點的順序決定,而不是由K語句中電感的順序決定。如(K12 L1 L2 0.9999)與(K12 L2 L1 0.9999)的效果完全相同。

 

 

非線性磁性電路:

非線性電感的一般形式為

K<name>  L<(inductor)name> <(coupling)value>

+<(mode1)name>  [(size)value]

對于鐵心變壓器,其耦合系數k非常高,比0.999還大。非線性磁性電感的模型類型名稱為CORE,模型參數見表5.5。[(size)value]標定磁心部分,其默認值為1。其表示磁心的層數,因此只有一個模型語句可以用于特定層數的磁心。

如果指定了<(model)name>,耦合電感就變成了一個非線性磁心,電感取決于線圈匝數而非電感值。耦合電感列表中也許只有1個電感。

 

可以調整模型參數使其符合B-H特性。非線性磁性模型使用MKS(米制)單位。然而,探針的結果使用的單位是高斯和奧斯特,并用B(Kx)和H(Kxx)最示。B-H曲線可以通過級慢上升的電流通過一個測試電感的瞬態(tài)仿真畫制,并示成B(Kxx)與H(Kx)的形式。

通過使用 Pspice和 Probe進行試驗來描述磁心材料。設置參數的程序包含如下特殊的特征:

(1)設定磁疇壁的銷連常數K=0.曲線應該位于B-H環(huán)路的中間。在H=0處曲線的斜率應該近似等于穿越H軸、B=0時的斜率。

(2)設定磁飽磁通MS=Bmax/0.01257。

(3) ALPHA設定曲線的斜率。以均勻場參數 ALPHA=0開始,然后改變它的值來獲得想要的曲線斜率??赡苄枰晕⒏淖僊S的值以獲得需要的飽和值。

(4)改變K值使其為一個非零值,用來創(chuàng)建所需的磁滯。K值影響磁滯回線的通路。

(5)設定C以獲得初始磁導率。探針晶示磁導率,其值為△B/AH。由于探針計算有差異且沒有進行擬合,因此曲線是不光滑的?!鰾/△H的初始值就是初始磁導率。

 

注:如果磁心工作在飽和區(qū),輸出波形將會高度變形。為了避免這種情況,磁心正常工作在接近零穿越線的線性工作區(qū)。

 

 

通用仿真電路:

R5必須要小,R6,R4,R2必須要大。

 

 

 

 

勵磁電感Lm,一次側和二次側漏感L1和LI2、一次側和二次側直流電阻Rp和Rs構成。

使用上述模型,需要設置RATIO、Lshort、Lopen、Rp和Rs的參數值。

(1)RATIO:變壓器變比。

測試方法:二次側開路,一次側輸入頻率為1kHz正弦波電壓源Vp,測量二次側輸出電壓Vs變壓器變比RATIO=Vs/Vp。

(2)Lopen:變壓器開路電感。

測試方法:變壓器二次側開路,在頻率為1kHz處測量一次側電感值,即Lopen數值。

(3)Lshort:變壓器短路電感。

測試方法:變壓器二次側短路,在頻率為10kHz處測量一次側電感值,即Lshort數值。

  • kp:變壓器耦合系數。

計算公式:

(5)LI1:變壓器一次側漏感。

計算公式:LI1=(1-kp)x Lopen.

(6)LI2:變壓器二次側漏感。

計算公式:LI2=(1-kp) xLopenx RATIO².

(7)Lm:變壓器勵磁電感。

計算公式:Lm=kpxLopen.

(8)Rp,Rs:一次側和二次側直流電阻。

測試方法:使用歐姆表直接測量變壓器一次側和二次側直流電阻。

在PSpice仿真電路中使用線性變莊器模型時,由于存在勵磁電感,因此變壓器傳輸特性與工作頻率有關,可以通過修改耦合電感值使變壓器與激勵源相匹配。由壓控電壓源和流控電流源構成的理想變壓器,既能傳遞直流能量又能傳遞交流能量,適用于等效電路和小信號電路分析和仿真。使用非線性變壓器時應該注意非線性磁心特性,正確選擇耦合電感匝數和耦合系數是使仿真結果與實際相一致的關鍵。

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