Hallo,
ich bastele gerade an einem Mini-Flyback von 120VDC auf 28VDC 0,3 Ampere. Übertrager ist ein E13/7/4 (EF12.6) mit N87 Material (gap=0,13mm, AL=112, µe=215). Der Regler arbeitet im Boundary-Conduction-Mode. Das heißt die Schaltfrequenz ändert sich abhängig von der Last und die Stromregelung erfolgt primärseitig am Source.
Als Anhaltspunkt ob der Übertrager geeignet ist habe ich die Flussdichte betrachtet, welche überschlagsweise bei 323mT sein müsste. Maximal ist das Material für 500mT ausgelegt. Ich vermute (!) dass mein Überschlag richtig ist, da zwischen 400mA und 500mA am Ausgang der Regler aussteigt (Kern geht in Sättigung).
Kann jemand abschätzen (mit irgend einer Rechnung die nicht von mir ist ;-)) ob der Übertrager geeignet sein könnte? Und wie ermittele ich die theoretische Verlustleistung? Im Datenblatt des N87 Materials ist nur ein Kernverlust bis 200mT definiert.
Jedenfalls sieht es jetzt so aus, dass die Schaltung läuft, aber sehr heiß wird. Der Übertrager erreicht ca. 70°C bei Raumtemperatur, also bei 300mA am Ausgang. Es gehen 11 Watt rein und 8 Watt raus. Der Rest der Schaltung bleibt ziemlich kühl, daher sind die 3 Watt Verlust wohl hauptsächlich im Übertrager wieder zu finden. Snubber ist drin, Uds und co sehen recht sauber aus - bei 120V und 2:1 Übertrager peakt Uds kurz bis 200 Volt und schwingt ein wenig in der Totzeit.
Ich habe mehrere Übertrager mit unterschiedlicher Primärinduktivität, Übertragungsverhältnis und Drahtstärken gewickelt. Der Wirkungsgrad bleibt gleich, ziemlich egal was ich mache. Bei sehr hoher Induktivität oder ungeeigneten Kernen geht der Kern nur früher in die Sättigung (habe noch andere Kerne zum Ausprobieren, aber N87 mit lg=0,13 geht am besten).
Hier einer meiner gewickelten Übertrager (der funktioniert noch am besten): Primär: Np=40 Lp=255µH Rp=280mR Sekundär: Ns=20 Ls=56µH Rs=131mR Streu-Induktivität (sek kurzgeschlossen) liegt bei 39µH Schaltfrequenz liegt mit diesem Exemplar bei ca. 150kHz.
Habe auch einen mit 30 Primärwindungen und 15 Sekundär gewickelt - einziger Effekt ist, dass sich die Schaltfrequenz erhöht auf etwa 200kHz.
Datenblatt EF12.6 Wickelkörper+Kern: https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/e_13_7_4.pdf
Datenblatt N87 Material: https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/528882/990c299b916e9f3eb7e44ad563b7f0b9/pdf-n87.pdf
