首页/文章/ 详情

PCB平面变压器铜损基于CST的仿真:理论与实际的交融

6月前浏览514

前言

PCB平面变压器的铜损作为影响其效率的重要因素,一直备受关注。准确分析和降低铜损,对于提升 PCB 平面变压器的整体性能至关重要。借助 CST(Computer Simulation Technology)这样强大的电磁仿真软件,我们能够更深入地探究铜损的奥秘。

一、PCB 平面变压器铜损理论计算

上一讲我们已经讲了PCB 平面变压器铜损理论计算,这里直接上我们的计算过程,如图
走线长度通过cst测量,给个打九折估算值,PCB铜厚0.14mm,原边走线宽度1mm,副边走线宽度3mm
原边的有效电流值:
副边的有效电流值:
原边的直流电阻:
副边的直流电阻:
原边的铜损:
副边的铜损:
另外我们在计算下原副边的电感分别是:

二、基于 CST 的 PCB 平面变压器铜损仿真

直流电阻的仿真
注明:线圈1是原边,线圈2是副边,后面都是这样表示
仿真结果,原边电阻0.0136ohm,副边0.00268ohm
电感的仿真
原边电感189uH,副边47uH
铜损的仿真
原边损耗0.16W,副边损耗0.12W
理论计算和仿真结果还是比较吻合

三,均流

我们来看一下均流
从仿真结果看,这个PCB平面变压器均流也很不错。

本文总结

PCB平面变压器铜损的研究,借助理论计算与CST仿真相结合的方法,为电力电子设备的高效设计开辟了道路。随着电力电子技术的不断发展,对变压器性能的要求将越来越高。未来,我们可以进一步探索更复杂的模型和更精确的算法,不断优化仿真结果,为研发出更低损耗、更高效率的PCB平面变压器贡献力量。让我们共同期待在这一领域取得更多的突破,推动电力电子行业迈向新的高度。

来源:CST电磁兼容性仿真
电磁兼容电力电子理论CST材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-03-19
最近编辑:6月前
CST电磁兼容性仿真
知识就是力量
获赞 93粉丝 270文章 175课程 2
点赞
收藏
作者推荐
未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习计划 福利任务
下载APP
联系我们
帮助与反馈