雙管反激變換器研究分析 摘要:研究了基于峰值電流模式的雙管反激變換器,分析了它的工作原理,說明了它在高壓輸入場合的優(yōu)點。 關鍵詞:反激變換器;峰值電流控制;雙管反激
0??? 引言 ??? 反激變換電路由于具有拓撲簡單,輸入輸出電氣隔離,升/降壓范圍廣,多路輸出負載自動均衡等優(yōu)點,而廣泛用于多路輸出機內(nèi)電源中。在反激變換器中,變壓器起著電感和變壓器的雙重作用,由于變壓器磁芯處于直流偏磁狀態(tài),為防磁飽和要加入氣隙,漏感較大。當功率管關斷時,會產(chǎn)生很高的關斷電壓尖峰,導致開關管的電壓應力大,有可能損壞功率管;導通時,電感電流變化率大。因此在很多情況下,必須在功率管兩端加吸收電路。 ??? 雙管反激變換電路,在功率管關斷時,由于變壓器漏感電流流過續(xù)流二極管反饋給電源的嵌位作用,而使功率管的電壓應力和輸入電壓相等??梢娫诟邏狠斎雸龊想p管反激電路有其特有的優(yōu)點。 1??? 電路分析 ??? 電路圖如圖1所示。在穩(wěn)態(tài)工作條件下,為了簡化分析,假設所有開關器件都是理想的;漏感Lr遠小于勵磁電感Lm;L2為變壓器副邊等效電感;電路工作在CCM模式。
圖1??? 雙管反激變換器電路圖 ??? 電路共有4個工作模式,工作過程如圖2所示。
圖2??? 工作波形圖 ??? ——模式1[t0-t1]??? 在S1和S2開通后的t0時刻,輸入直流電壓Uin作用于Lr和Lm上,D1和D2關斷,漏感電流iLr線性上升,則有 ??? iLr(t)=iLr(t0)+ D1和D2承受反壓為Uin,而D3承受反壓為Uo+(N2/N1)Uin,iL2=0,由濾波電容C向負載供電。 在t1時刻漏感電流iLr為 ??? iLr(t1)=iLr(t0)+ ??? ——模式2[t1-t2]??? 在t1時刻關斷S1和S2,由于電感電流不能突變,感應電勢反向,D1和D2導通鉗位使S1和S2承受正壓為Uin;同時D3導通,副邊電流iL2形成。原邊電流iLr線性下降,即 ??? iLr(t)=iLr(t1)- ??? iL2(t)= 在t2時刻原邊電流 ??? iL2(t2)= ??? ——模式3[t2-t3]??? 在t2時刻D1和D2中的電流和漏感電流iLr下降到0,iL2達到最大。此后iL2線性下降, ??? iL2(t)=iL2(t2)- 在t3時刻 ??? iL2(t3)=iL2(t2)- 在此階段D1和D2承受反壓為 ??? ——模式4[t3-t4]??? 在t3時刻開通S1和S2,輸入電壓Uin直接作用于Lr和Lm上,漏感電流iLr從0開始線性上升, ??? iLr(t)= 此時D3仍導通,給電容C充電和向負載供電,iL2(t)以更大的斜率線性下降,為漏感電流iLr減去勵磁電感Lm上電流。 ??? iL2(t)= ??? iLr(t)= 在t4時刻D1和D2反壓由 ??? 由上述分析可知,雙管反激變換器具有以下優(yōu)點: ??? ——續(xù)流二極管將漏感能量回饋給電源; ??? ——有效抑制關斷電壓尖峰,使開關管電壓應力為輸入電壓; ??? ——不需要額外的吸收電路。 2??? 控制系統(tǒng)結構 ??? 采用峰值電流控制模式,如圖3所示。由于引入電流反饋,使系統(tǒng)性能具有明顯的優(yōu)點:
圖3??? 峰值電流模式控制原理 ??? ——具有良好的線性調整率,反應速度快; ??? ——消除輸出濾波電感帶來的極點,使二階系統(tǒng)變?yōu)橐浑A系統(tǒng),穩(wěn)定性好; ??? ——固有逐個脈沖電流限制,簡化了過載保護和短路保護。 ??? 電流型也有缺點,在占空比>50%時,必須進行電流斜坡補償,否則系統(tǒng)不穩(wěn)定。本文采用控制芯片UC3844,占空比<50%。 3??? 實驗結果 ??? 利用以上分析結果,設計了一臺機內(nèi)穩(wěn)壓電源。輸入360~450V;輸出+15V(1A),-15V(0.2A),+25V(0.2A)3路,+25V(0.4A);開關工作頻率為100kHz,最大占空比Dmax=0.45;功率45W。變壓器用鐵氧體R2KBD,罐型GU30,按反激變壓器設計原則設計。主要波形如圖4所示。
CH1驅動電壓(10V/格)??? CH2漏源電壓(250V/格) (a)功率管驅動電壓與漏源電壓波形
CH1驅動電壓(10V/格)??? CH2續(xù)流二極管兩端電壓(250V/格) (b)功率管驅動電壓與續(xù)流二極管兩端電壓波形 CH1驅動電壓(10V/格)??? CH2整流二極管兩端電壓(25V/格) (c)功率管驅動電壓與整流二極管電壓波形 CH1驅動電壓(10V/格)??? CH2原邊電流(1V/格) (d)功率管驅動電壓與原邊電流波形 圖4??? 主要波形 ??? 從圖中可以看出功率管的電壓應力等于輸入電壓,續(xù)流二極管兩端電壓和分析結果也相同??梢婋p管反激拓撲在高壓輸入場合有其獨特優(yōu)越性。圖4(d)中,原邊電流有尖峰是由于副邊整流二極管反向恢復造成。 4??? 結語 ??? 原理分析和實驗結果的一致性,表明雙管反激變換器特別適用于高壓輸入場合,它減少了器件的電壓應力,為功率管的選取和保護創(chuàng)造了有利條件,增加了系統(tǒng)的可靠性。因此,適于應用于高壓輸入的中小功率場合。 |
雙管反激變換器研究分析
- 變換器(108177)
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ZVS軟開關反激變換器的工作原理分析
開通,電路的結構如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2018-10-10 08:32:00
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反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細資料說明包括了:1. 反激變換器的三種負載形式,2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關系,3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定,4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關系
2019-12-20 17:11:48
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反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細說明包括了:1. 反激變換器的三種負載形式 2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關系 3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定 4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關系
2020-02-28 08:00:00
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兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較
兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較(學習電源技術)-兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 15:05:05
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反激變換器PSIM仿真案例
今天給大家分享一個反激變換器PSIM仿真案例,反激變換器的工作原理和設計過程詳細講很多,可參考的資料也很多了,(此處省去1萬字) , 其基本原理如下 :主開關管導通時,二次側二極管關斷,變壓器
2022-12-23 16:18:11
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反激變換器的工作原理
功率的話體積會很大,成本上也沒什么優(yōu)勢了。反激變換器有傳統(tǒng)的硬開關模式,QR準諧振反激變換器。根據(jù)反饋位置的不一樣也有原邊反饋和副邊反饋反激變換器。這些結構后面會一一介紹,每個結構會講一個具體的實例來分析。
2023-03-16 11:14:38
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