有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計方法?? 摘要:零電壓軟開關(guān)有源鉗位正激變換器拓?fù)浞浅_m合中小功率開關(guān)電源的設(shè)計。增加變壓器勵磁電流或應(yīng)用磁飽和電感均能實現(xiàn)零電壓軟開關(guān)工作模式?;趯α汶妷很涢_關(guān)有源鉗位正激變換器拓?fù)涞睦碚摲治?,提出了一套實用的?yōu)化設(shè)計方法。實驗結(jié)果驗證了理論分析和設(shè)計方法。 關(guān)鍵詞:有源鉗位;正激變換器;零電壓軟開關(guān)
1? 引言 ??? 單端正激變換器拓?fù)湟云浣Y(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、成本低廉而被廣泛應(yīng)用于獨立的離線式中小功率電源設(shè)計中。在計算機(jī)、通訊、工業(yè)控制、儀器儀表、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域,這類電源具有廣闊的市場需求。當(dāng)今,節(jié)能和環(huán)保已成為全球?qū)哪茉O(shè)備的基本要求。所以,供電單元的效率和電磁兼容性自然成為開關(guān)電源的兩項重要指標(biāo)。而傳統(tǒng)的單端正激拓?fù)?,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬開關(guān)工作模式,決定了該電路存在一些固有的缺陷:變壓器體積大,損耗大;開關(guān)器件電壓應(yīng)力高,開關(guān)損耗大;dv/dt和di/dt大,EMI問題難以處理。 ??? 為了克服這些缺陷,文獻(xiàn)[1][2][3]提出了有源鉗位正激變換器拓?fù)?,從根本上改變了單端正激變換器的運行特性,并且能夠?qū)崿F(xiàn)零電壓軟開關(guān)工作模式,從而大量地減少了開關(guān)器件和變壓器的功耗,降低了dv/dt和di/dt,改善了電磁兼容性。因此,有源鉗位正激變換器拓?fù)溲杆佾@得了廣泛的應(yīng)用。 ??? 然而,有源鉗位正激變換器并非完美無缺,零電壓軟開關(guān)特性也并非總能實現(xiàn)。因而,在工業(yè)應(yīng)用中,對該電路進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計顯得尤為重要。本文針對有源鉗位正激變換器拓?fù)?,進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析,指出了該電路的局限性,并給出了一種優(yōu)化設(shè)計方法。 2? 正激有源鉗位變換器的工作原理 ??? 如圖1所示,有源鉗位正激變換器拓?fù)渑c傳統(tǒng)的單端正激變換器拓?fù)浠鞠嗤皇窃黾恿溯o助開關(guān)Sa(帶反并二極管)和儲能電容Cs,以及諧振電容Cds1、Cds2,且略去了傳統(tǒng)正激變換器的磁恢復(fù)電路。磁飽和電感Ls用來實現(xiàn)零電壓軟開關(guān),硬開關(guān)模式用短路線替代。開關(guān)S和Sa工作在互補(bǔ)狀態(tài)。為了防止開關(guān)S和Sa共態(tài)導(dǎo)通,兩開關(guān)的驅(qū)動信號間留有一定的死區(qū)時間。下面就其硬開關(guān)工作模式和零電壓軟開關(guān)工作模式分別進(jìn)行討論。為了方便分析,假設(shè):
圖1? 采用磁飽和電感的有源鉗位正激軟開關(guān)變換器 ??? 1)儲能電容Cs之容量足夠大以至于其上的電壓Vcs可視為常數(shù); ??? 2)輸出濾波電感Lo足夠大以至于其中的電流紋波可忽略不計; ??? 3)變壓器可等效成一個勵磁電感Lm和一個匝比為n的理想變壓器并聯(lián),并且初次級漏感可忽略不計; ??? 4)所有半導(dǎo)體器件為理想器件。 2.1? 有源鉗位正激變換器硬開關(guān)工作模式 ??? 硬開關(guān)的有源鉗位正激變換器工作狀態(tài)可分為6個工作區(qū)間,關(guān)鍵工作波形如圖2(a)所示。 ??? [t0~t1]期間主開關(guān)S導(dǎo)通,輔助開關(guān)Sa斷開。變壓器初級線圈受到輸入電壓Vin的作用,勵磁電流線性增加,次級整流管導(dǎo)通并向負(fù)載輸出功率。t1時刻,主開關(guān)S斷開。 ??? [t1~t2]期間負(fù)載折算到變壓器初級的電流Io*和勵磁電流im給電容Cds1充電和Cds2放電,電壓Vds1迅速上升。t2時刻,Vds1上升到Vin,變壓器輸出電壓為零,負(fù)載電流從整流管D3轉(zhuǎn)移到續(xù)流管D4。 ??? [t2~t3]期間只有勵磁電流im通過Lm、Cds1、Cds2繼續(xù)諧振,并在t3時刻Vds1達(dá)到(Vin+Vcs)。輔助開關(guān)Sa的反并二極管D2導(dǎo)通,勵磁電流給電容Cs充電并線性減小,此時,可驅(qū)動輔助開關(guān)Sa。 ??? [t3~t4]期間變壓器初級線圈受到反向電壓Vcs的作用,勵磁電流由正變負(fù)。t4時刻,Sa斷開。 ??? [t4~t5]期間電容Cds1、Cds2與Lm發(fā)生諧振,并在t5時刻電壓Vds1下降到Vin,變壓器磁芯完成磁恢復(fù)。 ??? [t5~t0′]期間次級整流管導(dǎo)通,變壓器次級繞組短路,給勵磁電流提供了通道。在此期間,Vds1維持在Vin,勵磁電流保持在-Im(max)。t0′時刻,主開關(guān)S被驅(qū)動導(dǎo)通,下一個開關(guān)周期開始。 ??? 很明顯,有源鉗位正激變換器的變壓器磁芯工作在一、三象限,變換器工作占空比可超過50%。由于電容Cds1、Cds2的存在,開關(guān)S和Sa均能自然零電壓關(guān)斷,而且Sa能實現(xiàn)零電壓導(dǎo)通。但主開關(guān)管S工作在硬開關(guān)狀態(tài)。
(a)硬開關(guān)工作波形
(b)增加勵磁電流實現(xiàn)軟開關(guān)的工作波形? (c)采用磁飽和電感實現(xiàn)軟開關(guān)的工作波形 圖2? 各種開關(guān)電路的工作波形 2.2? 有源鉗位正激變換器零電壓軟開關(guān)模式 ??? 從上面的分析可明顯地看出,當(dāng)變壓器勵磁電感Lm減小,勵磁電流足夠大時,[t5~t0′]期間勵磁電流除了能提供負(fù)載電流外,剩余部分可用來幫助電容Cds2、Cds1充放電。電壓Vds1有可能諧振到零,從而實現(xiàn)主功率開關(guān)管S的零電壓軟開通。二極管D1可為負(fù)的勵磁電流續(xù)流。關(guān)鍵工作波形如圖2(b)所示,具體的軟開關(guān)條件將在下一節(jié)中詳細(xì)討論。很顯然,軟開關(guān)的代價是變壓器勵磁電流和開關(guān)管導(dǎo)通電流峰值大幅增加,開關(guān)管及變壓器電流應(yīng)力和通態(tài)損耗明顯加大。 2.3? 應(yīng)用磁飽合電感器實現(xiàn)零電壓軟開關(guān) ??? 為了克服上述零電壓軟開關(guān)工作時電流應(yīng)力過大的缺點。可以在變壓器次級整流二極管上串聯(lián)一個磁飽和電感Ls,如圖1所示。當(dāng)電壓Vds1下降到Vin時,[t5~t0′]期間磁飽和電感Ls瞬時阻斷整流二極管,使得變壓器勵磁電流不必負(fù)擔(dān)負(fù)載電流,而可完全用來給電容Cds2、Cds1充放電。這樣,不必大量減小變壓器勵磁電感,較小的勵磁電流就可以保證電壓Vds1諧振到零,實現(xiàn)主功率開關(guān)管的零電壓軟開通。關(guān)鍵工作波形如圖2(c)所示。 3? 靜態(tài)分析和優(yōu)化設(shè)計方法 3.1? 儲能電容電壓及開關(guān)管承受的電壓應(yīng)力 ??? 根據(jù)磁芯伏?秒平衡原則,可得式(1) ??? Vcs(1-D)Ts=VinDTs(1) 因為Vo= ??? Vcs= 式中:Vin為輸入直流電壓; ????? Vo為輸出電壓; ????? D為主開關(guān)導(dǎo)通占空比; ????? Ts為開關(guān)周期; ????? n為變壓器匝比。 ??? 因此,主開關(guān)S和輔助開關(guān)Sa承受的最大電壓應(yīng)力均為VDS: ??? VDS= ??? 上式說明,當(dāng)變壓器匝比愈小時,對于一定的輸入電壓和輸出電壓的變換器,開關(guān)管電壓應(yīng)力VDS愈小。所以,有源鉗位正激變換器一個顯著優(yōu)點是可以降低開關(guān)管電壓應(yīng)力,從而可選用額定電壓較低、通態(tài)電阻較小的功率開關(guān)管。另外,當(dāng)變壓器變比n確定后,開關(guān)管電壓應(yīng)力僅與占空比有關(guān),如圖3所示。顯然,當(dāng)占空比為0.5時,開關(guān)管承受最小的電壓應(yīng)力。當(dāng)輸入電壓變化時,如果將占空比設(shè)計運行在以0.5為中心的對稱范圍內(nèi),則可使開關(guān)管承受的電壓應(yīng)力基本保持恒定。
圖3? 開關(guān)管電壓應(yīng)力與占空比的關(guān)系曲線 3.2? 增加勵磁電流實現(xiàn)零電壓軟開關(guān)工作條件 ??? 從開關(guān)Sa斷開到電壓Vds1諧振至零的過程,即工作區(qū)間[t4~t5]和[t5~t0′]。要實現(xiàn)主開關(guān)S零電壓軟開通,其導(dǎo)通驅(qū)動延遲時間必須大于以上兩區(qū)間之和。 ??? [t4~t5]期間等效電路如圖4所示。相應(yīng)的電路微分方程是: ??? Vin=LmCds ??? ???
圖4? [t4~t5]期間的等效電路 微分方程的解為: ??? Vds1= ??? im=- 式中:0≤t≤t5-t4。 ??? Imp= ??????? φ=arctan ??? Cds=Cds1+Cds2(11) ??????? ω= t5時刻,即當(dāng) ??? t=t5-t4=ta= ??? Vds1=Vin ??? im=-Im(max)=- 設(shè)K=ωTs= ??? Im(max)=Imp ??? [t5~t0′]期間等效電路如圖5所示。相應(yīng)的電路微分方程是: ??? Vin=LmCds ??? ???
圖5? [t5~t0′]期間的等效電路 微分方程的解為: ??? Vds1= ??? im=-(Im(max)-Io*)cosωt-Io*(20) 式中:0≤t≤t0′-t5; ??? Io*= ??? 顯而易見,主開關(guān)零電壓開通的必要條件是: ??? (Im(max)-Io*)≥CdsωVin(21) ??? 實際上,上述條件即是,變壓器勵磁電感儲存的電流除支持負(fù)載電流外,剩余能量能使電容Cds1上電壓諧振到零。Vds1從Vin諧振到零所需時間tb為: ??? tb= 所以,主開關(guān)管零電壓導(dǎo)通所需總的導(dǎo)通延遲時間td為: ??? td≥ta+tb= ??? 實際上,諧振頻率ω遠(yuǎn)大于開關(guān)頻率fs,即K遠(yuǎn)大于1,故式(23)可簡化為: ??? td≥ 3.3? 應(yīng)用磁飽和電感實現(xiàn)軟開關(guān)工作的條件 ??? 當(dāng)輔助開關(guān)Sa斷開后,由于磁飽和電感Ls瞬間相當(dāng)于開路,因此變壓器勵磁電流可完全用來對Cds2和Cds1充放電。[t4~t5]、[t5~t0′]期間,等效電路同圖4。顯然,令式(21)和(24)中Io*或Io為零,即可得到主開關(guān)管零電壓導(dǎo)通的能量條件和時間條件,Im(max)≥CdsωVin,即: ??? K≥ ??? td≥ ??? 死區(qū)延遲時間,意味著PWM變換器有效占空比的損失。為了盡量減小有效占空比的損失,則K必須加大。另一方面,變換器開關(guān)頻率fs愈高,則為保持相同的有效占空比,K至少應(yīng)保持不變,即諧振頻率ω應(yīng)與開關(guān)頻率fs成比例增加。圖6給出了軟開關(guān)所需要的死區(qū)時間td和最大勵磁電流Im(max)與K的關(guān)系曲線。從圖中明顯看出,采用加大勵磁電流的方法實現(xiàn)零電壓軟開關(guān)和采用磁飽和電感器比較,要求的K較大,因而有較大的勵磁電流損耗;另外,從式(15)看出,開關(guān)頻率愈高,電流峰值也愈高,變壓器的銅耗和開關(guān)管的導(dǎo)通損耗也愈大。因此,軟開關(guān)有源鉗位正激變換器工作頻率不宜太高。
圖6? 軟開關(guān)所需延遲時間td和最大勵磁電流Im(max)與系數(shù)K的關(guān)系曲線 3.4? 優(yōu)化設(shè)計方法 ??? 對一給定技術(shù)指標(biāo)的DC/DC變換器,其具體參數(shù)為:輸入電壓范圍Vin(min)~Vin(max),輸出電壓Vo,輸出功率Po,開關(guān)頻率fs。設(shè)計步驟如下: ??? 1)根據(jù)輸出功率Po、開關(guān)頻率fs選定變壓器磁芯材料,得到相應(yīng)的磁芯截面積Ae,飽和磁密Bs,窗口面積Aw等。設(shè)定最大交變磁密ΔB。 ??? 2)確定最大電壓應(yīng)力VDS及降額系數(shù)K1。 ??? 3)據(jù)式(27)、(28)求出變壓器匝比n和最大、最小占空比Dmax、Dmin,及正常占空比Dnorm。 ??? Vds= ??? Vds= ??? 4)求出變壓器初次級匝數(shù)N1,N2。 ??? N1= ??? N2= ??? 5)求出開關(guān)管電壓應(yīng)力Vds,選定主開關(guān)S和輔助開關(guān)Sa的額定電壓及確定諧振電容Cds1和Cds2。 ??? 6)設(shè)定死區(qū)延遲時間td,針對不同的軟開關(guān)實現(xiàn)方法,分別從式(21)、(24)或(25)、(26)求出所需的系數(shù)K。 ??? 7)根據(jù)式(14)和(12)求出諧振頻率ω及變壓器初級勵磁電感量Lm。 4? 設(shè)計實例和實驗結(jié)果 ??? 應(yīng)用上述設(shè)計方法,設(shè)計1臺用于通訊設(shè)備的AC/DC變換器電源。具體技術(shù)指標(biāo)為: ??? 輸入電壓Vi??? AC 140V~280V ??? 輸出電壓Vo??? DC 12V ??? 輸出功率Po??? 150W ??? 功率因數(shù)λ???????? >0.95 ??? 效率η???????????????? >0.80 ??? 采用常規(guī)的Boost變換器進(jìn)行功率因數(shù)校正,滿足功率因數(shù)大于0.95的指標(biāo)要求,且得到DC 440V的直流電壓??紤]到電源保持時間要求,設(shè)定有源鉗位DC/DC變換器輸入電壓工作范圍為DC 330~450V,開關(guān)頻率為100kHz,即Ts=10μs,Vinmax=450V,Vinmin=330V,Vinnorm=440V。為提高效率,有源鉗位DC/DC變換器采用了同步整流技術(shù),設(shè)計結(jié)果如下: ??? 1)選擇磁芯材料為TDK,PC40,EER40,Ae=1.49cm2,Bs=450mT,取ΔB=300mT。 ??? 2)設(shè)定開關(guān)管最大電壓應(yīng)力為900V,降額系數(shù)K1為0.9。 ??? 3)求出變壓器匝比n,最大、最小占空比Dmax、Dmin,及正常占空比Dnorm考慮整流管壓降和輸出電感損耗,取Vo為13V,據(jù)式(27)、(28)求出:n≤15,取n=13.3。則:Dmax=0.524,Dmin=0.384,Dnorm=0.393。 ??? 4)據(jù)式(29)、(30)求出變壓器初次級匝數(shù)N1,N2分別為40匝和3匝。 ??? 5)據(jù)式(3),求出當(dāng)占空比為0.384時,開關(guān)管承受最大的電壓應(yīng)力731V。S和Sa可選900V之功率場效應(yīng)管。等效漏源并聯(lián)電容Cds1為330pF,Cds2為200pF,所以Cds為530pF。 ??? 6)設(shè)定死區(qū)時間td為350ns,采用磁飽和電感方法實現(xiàn)軟開關(guān)。則據(jù)式(26)求出K為15.4。 ??? 7)據(jù)式(14)和(12)求出諧振頻率ω為1.54MHz,變壓器勵磁電感Lm為800μH。 ??? 圖7(a)、7(b)、7(c)給出了實測的主開關(guān)管工作電壓、電流波形。圖7(a)顯示主開關(guān)管工作在硬開關(guān)狀態(tài)。圖7(b)和圖7(c)分別是采用增加勵磁電流方法和應(yīng)用磁飽和電感器方法實現(xiàn)零電壓軟開關(guān)的電壓電流波形,后者明顯地降低了勵磁電流和開關(guān)管電流的峰值。實測波形與理論分析完全一致。圖8、9顯示出了實測的效率曲線。從圖9中看出,當(dāng)變換器開關(guān)頻率增加時,變壓器勵磁電流損耗和開關(guān)管通態(tài)損耗所占比重增加,變換器效率降低了。實驗結(jié)果驗證了理論分析。
(a)硬開關(guān)工作模式主開關(guān)電壓、電流波形
(b)軟開關(guān)工作模式主開關(guān)電壓、電流波形? (c)軟開關(guān)工作模式主開關(guān)電壓、電流波形 圖7? 實測主開關(guān)管工作電壓電流波形
圖8? 效率與DC/DC變換器輸出功率Po的關(guān)系
圖9? 效率與DC/DC變換器開關(guān)頻率fs的關(guān)系 5? 結(jié)語 ??? 有源鉗位正激拓?fù)浞浅_m合中小功率的DC/DC變換器電源設(shè)計。零電壓軟開關(guān)條件是變壓器勵磁電感和諧振電容的諧振頻率必須足夠大,并且有足夠的勵磁電流儲能。其代價是變壓器勵磁電流損耗和功率開關(guān)管通態(tài)損耗加大,并隨工作頻率提高而加劇。因此該變換器拓?fù)涔ぷ黝l率受到限制。采用磁飽和電感可以改善電流應(yīng)力過大的缺點。本文給出了有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計方法。一臺應(yīng)用于通訊設(shè)備,寬范圍輸入電壓的150W電源被設(shè)計出來,實驗結(jié)果證實了理論分析。? |
有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計方法
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2009-11-14 11:36:44
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反激變換電路由于具有拓?fù)浜唵危斎胼敵鲭姎飧綦x,升/降壓范圍廣,多路輸出負(fù)載自動均衡等優(yōu)點,而廣泛用于多路輸出機(jī)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。
2019-10-08 14:26:45
反激變換器的設(shè)計步驟
開關(guān)電源在實際應(yīng)用中可能會帶容性負(fù)載,L 不宜過大,建議不超過4.7μH。10. Step10:鉗位吸收電路設(shè)計如圖 8 所示,反激變換器在MOS 關(guān)斷的瞬間,由變壓器漏感LLK 與MOS 管的輸出電容
2020-11-27 15:17:32
反激變換器設(shè)計中常見的問題與解決措施
本帖最后由 wulei00916 于 2014-6-20 22:52 編輯
本PDF文件,詳細(xì)介紹了設(shè)計反激變換器時,經(jīng)常會遇到的幾種疑難問題,并給出了解決措施
2014-06-20 22:52:27
同軸線變換器怎么分析?
介紹了一種分析同軸線變換器的新方法,建立了理想與通用模型,降低了分析難度和簡化了分析過程。通過研究分析,提出了一種同軸變換器與集總元件相結(jié)合的匹配電路設(shè)計方法,通過優(yōu)化同軸線和集總元件的參數(shù),實現(xiàn)
2019-08-19 07:42:07
圖文實例講解:反激變換器的設(shè)計步驟
,建議不超過 4.7μH。10. Step10:鉗位吸收電路設(shè)計如圖 8 所示,反激變換器在 MOS 關(guān)斷的瞬間,由變壓器漏感 LLK 與 MOS 管的輸出電容造成的諧振尖峰加在 MOS 管的漏極,如果
2020-07-11 08:00:00
基于GaNFast?功率半導(dǎo)體的高效有源箝位反激變換器的設(shè)計考慮
采用GaNFast?功率半導(dǎo)體的高效有源箝位反激變換器的設(shè)計考慮
2023-06-21 06:24:22
基于SG3525控制的雙管正激變換器
引言雙管正激變換器由于具有開關(guān)電壓應(yīng)力低,內(nèi)在抗橋臂直通能力強(qiáng),可靠性高等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于高輸入電壓的中、大功率等級的電源產(chǎn)品中。在開關(guān)電源系統(tǒng)中脈寬調(diào)制器的設(shè)計是一個關(guān)鍵問題,本文所述系統(tǒng)采用
2018-11-21 16:21:20
大??偨Y(jié)的反激變換器設(shè)計筆記
開關(guān)電源的設(shè)計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設(shè)計變量,直到性能達(dá)到設(shè)計目標(biāo)為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設(shè)計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器
2021-09-16 10:22:50
常見開關(guān)電源各種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)對比
Forward)(4)16.諧振復(fù)位正激變換器(Resonant Reset Forward)(5)17.諧振復(fù)位正激變換器(Resonant Reset Forward)特征18.有源鉗位正激變換器
2021-05-26 06:00:00
設(shè)計反激變換器 PCB 設(shè)計指導(dǎo)
相連。次級接地規(guī)則:a. 輸出小信號地與相連后,與輸出電容的的負(fù)極相連;b. 輸出采樣電阻的地要與基準(zhǔn)源(TL431)的地相連。PCB layout—實例總 結(jié)本文詳細(xì)介紹了反激變換器的設(shè)計步驟,以及
2020-07-23 07:16:09
設(shè)計反激變換器 仿真驗證
型控制器UC3843(與NCP1015 控制原理類似),搭建反激變換器。其中,變壓器和環(huán)路補(bǔ)償參數(shù)均采用上文的范例給出的計算參數(shù)。仿真測試條件:低壓輸入(90VAC,雙路滿載)1.原理圖圖17 仿真原理圖
2020-07-22 07:39:08
設(shè)計反激變換器步驟 Step6:確定各路輸出的匝數(shù)
濾波器的轉(zhuǎn)折頻率要大于1/3 開關(guān)頻率,考慮到開關(guān)電源在實際應(yīng)用中可能會帶容性負(fù)載,L 不宜過大,建議不超過4.7μH。10. Step10:鉗位吸收電路設(shè)計如圖 8 所示,反激變換器在MOS 關(guān)斷的瞬間
2020-07-21 07:38:38
設(shè)計反激變換器步驟Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
`開關(guān)電源的設(shè)計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設(shè)計變量,直到性能達(dá)到設(shè)計目標(biāo)為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設(shè)計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器
2020-07-20 08:08:34
高效率反激變換器設(shè)計技巧分享
漏感問題是反激變換器的基本問題。漏感是硬傷。要實現(xiàn)高效率,控制漏感是重頭戲。先做好漏感,再說其余。漏感有多大?意味著能量傳遞損失多大,變換器效率損失有多大,鉗位電路熱損耗有多大。這都是額外的,其他變換器沒有的。
2023-09-19 07:44:19
高頻共模電流、電壓和阻抗的測量 —— 以反激變換器為例
圖中可以看出,輸入輸出線上同方向的電流即為要測的共模電流ICM。圖3:反激變換器的電路以及輻射模型。圖4即為共模電流的傳統(tǒng)測法:高頻電流鉗同時鉗住輸入的火線與零線,并通過同軸線連接至頻譜分析儀,得到共模
2021-12-21 07:00:00
一種新型反激變換器的研究
本文基于NCP1205 芯片設(shè)計了一種新型準(zhǔn)諧振反激變換器。在分析該變換器工作原理的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了電路設(shè)計和工作頻率計算。由實驗結(jié)果,新型反激變換器具有良好的負(fù)載調(diào)整
2009-05-30 14:42:50
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正激變換器中變壓器的設(shè)計
詳細(xì)介紹了高頻開關(guān)電源中正激變換器變壓器的設(shè)計方法。按照設(shè)計方法,設(shè)計出一臺高頻開關(guān)電源變壓器,用于輸入為48V(36~72V),輸出為2.2V、20A的正激變換器。設(shè)計出的變壓器在
2009-07-04 09:50:37
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正激變換器拓?fù)湫问降?b class="flag-6" style="color: red">分析
正激變換器拓?fù)湫问降?b class="flag-6" style="color: red">分析:根據(jù)變壓器復(fù)位的方式不同,正激變換器有四種不同的拓?fù)湫问?。介紹四種復(fù)位方法的工作過程及優(yōu)、缺點,并對它們進(jìn)行了比較。關(guān)鍵詞 : 正激變換
2009-09-13 16:22:59
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有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計方法
零電壓軟開關(guān)有源鉗位正激變換器拓?fù)浞浅_m合中小功率開關(guān)電源的設(shè)計。增加變壓器勵磁電流或應(yīng)用磁飽和電感均能實現(xiàn)零電壓軟開關(guān)工作模式。基于對零電壓軟開關(guān)有源鉗位正
2009-10-17 15:54:13
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正激變換器中變壓器的設(shè)計
正激變換器中變壓器的設(shè)計
摘 要:詳細(xì)介紹了高頻開關(guān)電源中正激變換器變壓器的設(shè)計方法。按照設(shè)計方法,設(shè)計出一臺高頻開關(guān)電源變壓器,用
2009-12-10 11:38:35
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并聯(lián)交錯式有源箝位正激變換器研究
深入分析研究了并聯(lián)交錯式有源箝位正激變換器的原理與設(shè)計,獲得了功率開關(guān)實現(xiàn)零電壓ZVS開通的條件和關(guān)鍵電路參數(shù)選取準(zhǔn)則,仿真與試驗結(jié)果均證實了理論分析的正確性。研
2010-06-01 08:31:29
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反激變換器不同工作模式時的穩(wěn)態(tài)分析與設(shè)計
摘要:分析了反激變換器在電感電流連續(xù)模式(CCM)、臨界連續(xù)模式、斷續(xù)模式(DCM)時的穩(wěn)態(tài)原理,得出DCM和CCM模式反激變換器分別具有類似于電流源和電壓源外特性的結(jié)論。比
2010-06-03 09:14:34
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多路輸出反激變換器的假斷續(xù)行為分析
在對具有多路輸出的反激變換器進(jìn)行理論分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了模型仿真及試驗。其結(jié)果揭示了由于各路輸出時間常數(shù)的不同,而導(dǎo)致變換器在連續(xù)工作模式下出現(xiàn)假斷續(xù)狀態(tài),
2010-11-08 16:44:14
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雙管反激變換器研究分析
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。
2009-07-11 10:25:45
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雙管正激變換器交錯并聯(lián)的方法比較
雙管正激變換器交錯并聯(lián)的方法比較
摘要:從開關(guān)器件的電壓應(yīng)力來看,雙管正激變換器較一般的正激變換器有更多的優(yōu)點。本文提出了兩種雙正激變換器交
2009-07-25 10:53:05
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推挽正激變換器原理圖
介紹了基于推挽正激拓?fù)涞亩嘀鼗疍C/DC變換器,詳細(xì)分析了其工作原理。推挽正激變換器同時具有推 挽變換器和正激變換器的優(yōu)點,它的變壓器磁芯雙向勵磁、磁芯利用率高、開關(guān)管電
2011-09-10 23:21:04
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有源鉗位正激變換器閉環(huán)小信號模型分析
分析比較了正激變換器3種復(fù)位方式的優(yōu)缺點,著重對有源鉗位正激變換器的小信號模型進(jìn)行深入的分析,建立峰值電流控制模式對占空比的影響數(shù)學(xué)模型。通過仿真和實驗完成樣機(jī)設(shè)計
2011-10-24 10:47:47
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有源箝位正激變換器的功率損耗分析
本文詳細(xì)闡述了有源箝位正激變換器的]二作原理 分析了各 作模態(tài)的功率損耗,得出了功率損耗與勵磁電感間的關(guān)系。經(jīng)理論推導(dǎo)證明,存在著一個最優(yōu)的勵磁電感值.町以使變換器功
2011-10-24 10:54:18
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有源箝位正向變換器的分析與設(shè)計
本文探討了單端正激變換器的工作原理和設(shè)計,有源箱位電路提供了比常規(guī) RCD 和復(fù)位繞組籍位方式優(yōu)越得多箱位電路。 分析了帶有反激有源箱位的正激變換器的穩(wěn)態(tài)運行,給出了基于 125kH , 200W 變換器的實驗結(jié)果。 介紹了決定變換器的設(shè)計考慮和主開關(guān)零電壓開關(guān)的設(shè)計方法。
2016-05-11 15:26:21
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有源箝位ZVS單端正激變換器的負(fù)載適應(yīng)性
本文討論有源箝位ZVS單端正激變換器在不同負(fù)載時的工作過程,進(jìn)而闡述該變換器的負(fù)載適應(yīng)性。通過計算仿真,證實了結(jié)論的正確性,最后給出了應(yīng)用實例。
2016-05-11 15:28:46
7
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UCC28600反激變換器的效率分析
本文詳細(xì)分析了65W諧振工作模式的反激變換器在全電壓輸入范圍內(nèi)的關(guān)鍵元器件的損耗,給出了全電壓工作范圍內(nèi)變換器效率的計算曲線和實測曲線,對于理論分析變換器效率及提高諧振工作模式變換器的效率有指導(dǎo)意義。
2017-09-15 10:00:58
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不對稱半橋正反激變換器
有源嵌位正反激變換器高壓側(cè)繞組串聯(lián)、低壓側(cè)繞組通過整流二極管并聯(lián)的結(jié)構(gòu),讓其具有高效率、高功率密度、輸出紋波小、利用自身拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)易實現(xiàn)軟開關(guān)的特點。因此,有源嵌位正反激變換器被廣泛應(yīng)用于鋰電池充電
2018-03-20 17:15:10
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ZVS軟開關(guān)反激變換器的工作原理分析
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2018-10-10 08:32:00
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有源鉗位反激拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">分析方法和設(shè)計要點
3.4 基于氮化鎵和硅管的有源嵌位反激變換器的比較(四)
2019-04-30 06:15:00
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反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料說明包括了:1. 基本反激變換器,2. 三繞組吸收反激變換器,3. RCD吸收反激變換器,4. 其它吸收反激變換器,5. 二極管吸收雙反激變換器,6. 反激DC-DC變換器總結(jié)
2019-12-20 17:11:48
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反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)資料說明包括了:1. 反激變換器的三種負(fù)載形式,2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)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(guān)系
2019-12-20 17:11:48
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反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料講解
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料講解包括了:1. 基本反激變換器 2. 三繞組吸收反激變換器 3. RCD吸收反激變換器 4. 其它吸收反激變換器 5. 二極管吸收雙反激變換器 6. 反激DC-DC變換器總結(jié)。
2020-02-28 08:00:00
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反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)說明包括了:1. 反激變換器的三種負(fù)載形式 2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)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(guān)系
2020-02-28 08:00:00
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基于輸出反灌電流的ZVS軟開關(guān)反激變換器的原理和應(yīng)用
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2022-03-25 09:43:00
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反激變換器你會了嗎?
基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進(jìn)行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關(guān)電源應(yīng)用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。
2020-07-14 09:04:13
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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(shè)計過程詳細(xì)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(guān)管導(dǎo)通時,二次側(cè)二極管關(guān)斷,變壓器
2022-12-23 16:18:11
5277
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反激變換器中RCD參數(shù)定性分析和定量設(shè)計
RCD構(gòu)成的鉗位電路在開關(guān)變換器中運用廣泛,RCD參數(shù)設(shè)計對于變換器性能尤其重要。下面以反激變換器為例,介紹下RCD參數(shù)定性分析和定量設(shè)計,歡迎大家討論。
2023-03-09 15:09:58
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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(guān)模式,QR準(zhǔn)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(jié)構(gòu)后面會一一介紹,每個結(jié)構(gòu)會講一個具體的實例來分析。
2023-03-16 11:14:38
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基于正激變換器的開關(guān)電源設(shè)計方法
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于正激變換器的開關(guān)電源設(shè)計方法.pdf》資料免費下載
2023-10-15 11:15:03
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反激變換器的優(yōu)缺點有哪些
反激變換器廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換,并在輸入級和輸出級之間提供絕緣隔離,是開關(guān)電源的一種。本文將對反激變換器的優(yōu)缺點進(jìn)行詳細(xì)介紹。 優(yōu)點: 1.高效率:反激變換器
2024-01-16 11:38:36
371
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