多路輸出正激式變換器耦合濾波電感的設(shè)計 摘要:分析了具有耦合濾波電感的多輸出正激式開關(guān)電源電路,對比了有耦合和無耦合濾波電感對電路參數(shù)的影響,介紹了耦合濾波電感的設(shè)計方法。 1引言 近年來高頻開關(guān)電源在電子產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用。正激式DC/DC變換器以其輸出紋波小、對開關(guān)管的要求較低等優(yōu)點而適合于低壓、大電流、功率較大的場合。但正激變換器對輸出電感的設(shè)計有較高要求,特別在多路輸出的情況。 本文分析對比正激變換器多路輸出濾波電感采用獨立方式和耦合方式的不同特點,討論了耦合電感的設(shè)計方法,給出了一個設(shè)計實例,并給出仿真及試驗結(jié)果。 2正激變換器普通多路輸出的分析 圖1所示為180W正激變換器的變壓器及輸出部分。兩路輸出分別采用無耦合的濾波電感。其一路輸出UO1為:UO1=(Uin1-UV1a)D-UV1b(1-D)=Uin1D-UV1b(1) 式(1)中,D為初級開關(guān)脈沖的占空比,UV1a、UV1b分別為整流二極管和續(xù)流二極管的壓降,并假設(shè)它們相等。 該電路L的最小值一般由所需維持最小負載電流的要求決定,而電感L中的電流又分連續(xù)和不連續(xù)兩種工作情況。如果負載電流IO逐步降低,L中的波動電流最小值剛好為0時,即定義為臨界情況。在控制環(huán)中,連續(xù)狀況的傳遞函數(shù)有兩個極點,不連續(xù)狀況只有一個極點。因而在臨界點上下,傳遞函數(shù)是突變的。圖1電路的Uin1,Uin2繞組通常都為緊耦合狀態(tài),而每一路LC濾波器的串聯(lián)諧振頻率不相同,這一情況將使控制環(huán)在連續(xù)狀況時傳遞函數(shù)增加新的極點。 在多路輸出時,如果輔助輸出電壓要保持在一定的穩(wěn)定范圍內(nèi),則主輸出的電感必須一直超過臨界值,即一直處于連續(xù)狀態(tài)。從性能上講,L過大限制了輸出電流的最大變化率,而且?guī)е绷麟娏鬟\行的大電感造價昂貴。 在圖1所示的電路中,當(dāng)UO1保持5V不變時,隨著UO2負載上的突然變化,其15.8V的電壓有可能突變4V~5V,且在經(jīng)過數(shù)十至數(shù)百毫秒后才能恢復(fù)。 圖1獨立濾波電感兩路輸出正激變換器 圖2耦合濾波電感的兩路輸出正激變換器
圖3 圖4圖3電路的歸一化電路 圖5圖4電路的重新排列 為了簡化設(shè)計,通常都使電感電流工作于連續(xù)狀態(tài)。當(dāng)負載電流變化較大時,甚至在出現(xiàn)負載電流為零的場合下為使電路仍可以正常工作,則可在每路輸出接入一固定負載。 3多路輸出正激變換器耦合濾波電感的分析 對照圖1和圖2電路,圖2電路的L1、L2為繞在同一磁芯上的電感,且匝數(shù)比與Uin1、Uin2的匝數(shù)比相同,同名端如圖所示。 設(shè):UV1a=UV1b=UV1=0.6V UV2a=UV2b=UV2=1.0V D=0.4UO1=5Vn=N2/N1=3:1 則有:Uin1=(UO1+UV1)/D=5.6V/0.4 =14Vp?p(2) Uin2=Uin1·n=14×3=42Vp?p(3) UO2=Uin2·D-UV2=42×0.4-1.0=15.8V 在初級開關(guān)管導(dǎo)通時 UL1=Uin1-UV1-UO1=14-0.6-5=8.4V(4) UL2=Uin2-UV2-UO2=42-1.0-15.8=25.2V(5) 在初級開關(guān)管截止時 UL1=-UD1-UV1=-0.6-5=-5.6V(6) UL2=-UD2-UV2=-1.0-15.8=-16.8V(7) 注意:不論初級開關(guān)管導(dǎo)通還是截止,應(yīng)保證UL2/UL1總是為3∶1。如果耦合電感L2、L1的匝數(shù)比不能保證為3∶1,則在UO1和UO2之間存在附加的電流流動,從而在其輸出產(chǎn)生很大的輸出紋波?!?〕 為了便于分析,將圖2中主變壓器的兩個輸出繞組用兩個脈沖電壓源所取代,則可簡化如圖3所示。再將圖3電路歸一化,如圖4所示。 圖4電路中,N2′=N2/n=N1 Uin2′=Uin2/n=Uin1 UV2′=UV2/n=1/3=0.33V UO2′=UO2/n=15.8/3=5.27V IO2′=IO2·n=5×3=15A L2′=L2/n2 C2′=C2·n2 ERS2′=ERS2/n2 圖2至圖5的歸一化簡化分析適用于獨立電感和耦合電感的情況。對于耦合電感電路,圖5中的L1和L2′在同一個磁芯上有相同的歸一化匝數(shù),因此它有相同的歸一化互感值及相同的感應(yīng)電壓/匝數(shù)比。因此L1和L2′可合成一個互感Lm,如圖6所示。 圖6電路的互感、漏感等效電路 紋波電流進入U02‘的情況 圖8 圖7電路的歸一化小信號模型 圖9電感無耦合和有耦合的兩路輸出結(jié)果的仿真對比 由于電感的耦合不是百分之百,總存在漏感及外部電路的引線電感。這種影響可用L11和L12′表示。實際上Lm比L11或L12′大得多。即使在開關(guān)頻率上,Lm的阻抗值比輸出電容(包括ESR)的阻抗值也大得多。所以,歸一化紋波電流總的大小由Lm決定。而進入各路輸出的紋波電流則由L11和L12′決定。換言之,歸一化紋波電流可以不同的比例分別流入不同的輸出,甚至可以一路的歸一化紋波電流為0,這完全取決于圖6電路中L11和L12′的值。 如果希望紋波電流大部分流入高壓輸出UO2′這一路,則要求L12′比L11小得多。歸一化電路如圖7所示。對耦合電感進行特殊的工藝設(shè)計,就可以達到以上的目的。為了使低壓輸出UO1的漏感較大,可使UO1的濾波繞組位于電感的內(nèi)層,而UO2的繞組位于外層,就可達到以上的目的。對于EE型鐵氧體磁芯,漏感量通常小于互感量的10%,如果兩個繞組雙線并繞,該值約為2%。 圖8為圖7電路的歸一化小信號模型。由于L12′較L11小得多,為簡化分析,可忽略L12′,并假設(shè)UV1、UV2為0。在圖8中,互感Lm和C2′組成主LC濾波器,而由L11和C1組成附加的LC濾波器。而如果附加的L11、C1濾波器的Q值大于1,控制環(huán)可能產(chǎn)生不穩(wěn)定。特別是如果選定15V輸出(UO2)作反饋環(huán),雖然15V輸出控制穩(wěn)定,5V輸出(UO1)有可能在L11-C1的諧振頻率上產(chǎn)生自激。所以應(yīng)使L11、C1濾波器Q值小于1。如果選定5V(UO1)作反饋環(huán),則電路為兩級LC電路控制,有可能產(chǎn)生180°的相移。由于Lm較大,采用電流控制方式時,將使第一節(jié)LC電路遠離90°的相移,對系統(tǒng)的穩(wěn)定性十分有利。 4仿真結(jié)果 對無耦合和有耦合電感的兩路輸出正激變換器的仿真電路分別按圖1、圖2進行。 為便于觀察,設(shè)UO1為5V、10A,UO2也為5V、10A,主控網(wǎng)絡(luò)為UO1,開關(guān)頻率f=100kHz,L1=L2=10mH,有耦時,耦合系數(shù)為0.95,電感量L11=0.5μH,且位于UO1輸出,C1=C2=3000μF,ESR1=ESR2=0.1Ω 仿真結(jié)果如圖9所示。 5設(shè)計實例 圖2電路中,輸出1:5V,20A100W 輸出2:15.8V,5A80W 歸一化輸出2:5.27V,15A80W 首先決定主變壓器輸出繞組和耦合電感的匝數(shù)比。 N2∶N1=(15.8+1)∶(5+0.6)=16.8∶5.6=3∶1(8) 初級MOS管截止時計算電感量,占空比最小(D=0.25)時,對100kHz開關(guān)頻率,最大截止時間Δt=7.5μs,最大紋波電流ΔIm=6A(滿載電流的17%),則有: Lm=E·Δt/ΔIm=5.6×7.5/6=7μH(9) 設(shè)5V輸出端的漏感為700nH(7μH的10%),附加100nH的引線電感,則L12′為11nH(=100nH/n2),則IL的分配為: 輸出1:6A·11/(800+11)=0.08Ap?p 歸一化輸出2:6A·800/(800+11)=5.9Ap?p 輸出2:5.9A/3=2Ap?p 設(shè)最小負載電流(ΔI), 輸出1:0.5A 輸出2:2A 最大輸出紋波(ΔU)要求 輸出1:0.05V(輸出的1%) 輸出2:0.15V(輸出的1%) 則 C1=(ΔI)/(8fΔU) =0.5/(8×105×0.05)=12.5μF(10) ESR1=ΔU/ΔI=0.05/0.5=0.1Ω(11) C2=(ΔI)/(8fΔU)=2/(8×105×0.15) =16.7μF(12) ESR2=ΔU/ΔI=0.15/2=0.075Ω(13) 實際使用中,由于電解電容器的ESR與直徑有關(guān),實選: C1:10V,1000μF,0.1Ω 體積(D×H):1.3cm×2.9cm C2:25V,470μF,0.07Ω 體積(D×H):1.7cm×2.9cm 對上述參數(shù)的試驗電路實測結(jié)果如下: 輸入電壓220V,輸出1為5V、10A;輸出2為15.8V、3A。 5V紋波Vp?p=28mV,15.8V紋波Vp?p=80mV。 當(dāng)輸出1為5V、10A負載時,輸出2為15.8V的負載從1A變?yōu)?A時,其電壓從16.0V變化至15.5V,紋波則在75mV~105mV之間變化。 6幾點說明 ?。?)由于繞制工藝的不同,漏感將在很大范圍內(nèi)變化,為控制2%~10%的漏感范圍,最好采用罐形或環(huán)形磁芯,雙線并繞,低壓繞組在里層,或“三明治”繞法,將低壓輸出濾波繞組夾在高壓輸出濾波繞組之間,低壓輸出的紋波將大大減小。 ?。?)在前述的分析中,整流、續(xù)流對管不可能完全對稱,而兩路輸出的對管的正向壓降也會不同。這種不同只會影響輸出電壓的大小,而對紋波電流的影響,則可通過前述的“漏感”方法予以消除。 (3)上述“漏感”方法有時不易控制,可以用耦合電感匝數(shù)的小量變化獲得同樣的效果。對于紋波要求較小的那一路輸出的繞組匝數(shù),可乘以1?10或1?05的系數(shù)。 如果另外加一個獨立的小電感,也可以獲得同樣的效果。 ?。?)上述的分析是以兩路輸出同為正電壓進行的。如果一組輸出為負,則耦合電感的同名端應(yīng)予變化。對于雙線并繞的情況,只要將一組繞組的出端與入端對調(diào)即可。只是這種對調(diào)使兩個繞組中的電流方向相反,因而會產(chǎn)生附加的紋波電流。所以實際的繞制工藝,應(yīng)一組采用順時針方向繞制,另一組采用反時針方向繞組,這樣可獲得最佳效果。 (5)上述兩路輸出的分析也適用于三路或更多路輸出的情況。但首先要滿足電感的匝數(shù)比等于主變壓器的輸出繞組的匝數(shù)比,再考慮漏感對紋波的影響。 (6)本文分析的耦合濾波電感的原理也適用于BUCK型的半橋及全橋拓樸。但對于輔助輸出再接另一級PWM穩(wěn)壓器或磁飽和穩(wěn)壓器的拓樸形式,則特性及紋波的改善并不明顯。 |
多路輸出正激式變換器耦合濾波電感的設(shè)計
相關(guān)推薦
基于MP6004的反激式變換器設(shè)計步驟
反激式變換器的基本組成元件與大多數(shù)其他開關(guān)變換器拓撲相同,唯一的不同是它采用了耦合電感器,它將變換器的輸入與輸出隔離
2024-03-07 10:13:57
105
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D9/wKgaomXpI2GAexoSAAAQsnv5XHM890.png)
450W多路DC/DC變換器的相關(guān)資料分享
1 概述450W多路DC/ DC 變換器是一種直流變換開關(guān)電源,其輸入電壓為直流27V ,電源輸出分別為直流±20V 10A 和5V 10A 三種不同的類型,其中電源的輸入與輸出隔離,且輸出電源
2021-11-17 08:02:27
正激式變壓器開關(guān)電源
(圖1-16-b中正半周)的平均值Ua ,而輸出電壓的幅值Up不變。因此,正激式變壓器開關(guān)電源用于穩(wěn)壓電源,只能采用電壓平均值輸出方式。 圖1-17中,儲能濾波電感L和儲能濾波電容C,還有續(xù)流二極管D2
2018-10-11 16:39:20
正激式和反激式DC-DC轉(zhuǎn)換器介紹
DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu) 正激式轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)比較簡單,通過變壓器實現(xiàn)了對輸入輸出電壓的隔離,可實現(xiàn)多路輸出,可應(yīng)用在中小功率的變換場合。 2.反激式DC-DC轉(zhuǎn)換器 圖5反激式DC-DC
2020-12-09 15:25:24
正激式開關(guān)電源是指什么?反激式開關(guān)電源是指什么
正激和反激是兩種不同的開關(guān)電源技術(shù)正激式開關(guān)電源01 簡介正激式開關(guān)電源是指使用正激高頻變壓器隔離耦合能量的開關(guān)電源,正激式開關(guān)電源中結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,輸出功率高,適用于低壓,大電流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
正激與反激的工作方式有什么區(qū)別?
電感和續(xù)流二級管來維持輸出,而反激的輸出主要靠變壓器次級釋放能量來維持輸出。4:正激電路不宜做多路輸出。5:正激電路要用脈寬調(diào)整做穩(wěn)壓必須在次極整流以后串電感,不然輸出電壓主要由輸入決定,與脈寬
2019-03-23 06:30:00
正激電源輸出,濾波電感共用磁芯兩個繞組接成共模形式還是差模形式效果好些?
如圖所示,正激電源兩路輸出,如果濾波電感共用磁芯,那么兩個繞組接成共模形式還是差模形式效果好些?
2019-03-19 11:26:49
正激變換器的分析與設(shè)計(一)
正激變換器的分析與設(shè)計(一)正激是一個帶變壓器隔離的BUCK,因此研究BUCK如何工作類似于研究正激如何工作。我們都知道BUCK是降壓電路,尤其使用在極低電壓輸出的場合,例如1.2V,3.3V輸出等
2019-04-21 12:55:32
電感耦合DCDC變換器的穩(wěn)態(tài)分析相關(guān)資料分享
。同樣,若通過諧振電感的耦合取出交變電壓,經(jīng)整流濾波實現(xiàn)AC-DC的能量轉(zhuǎn)換,則稱為電感耦合型(PRC-IC)。本文給出一電感耦合型并聯(lián)諧振變換器并采用疊加的分析方法對其進行穩(wěn)態(tài)分析,即將輸入方波電壓
2021-06-04 06:42:13
BOOST升壓變換器的基本原理是什么
容實現(xiàn)這個功能,這種升壓變換器稱為電容充電泵;如果使用電感實現(xiàn)這個功能,這種升壓變換器稱為BOOST變換器。另外,也可以將直流電壓變?yōu)榻涣?,然后使用高頻變壓器升壓,如反激、正激、推挽、半橋和全橋等電源結(jié)構(gòu)...
2021-12-29 06:01:10
BUCK變換器設(shè)計
的BUCK,主要采用PSIM仿真,適用于需要設(shè)計此變換器的課設(shè)同學(xué)。一、設(shè)計指標及要求BUCK變換器有關(guān)指標為: 輸入電壓:標稱直流48V,范圍: 43V~53V 輸出電壓:直流25V, 4A 輸出電壓紋波: 100mV 電流紋波: 0.25A 開關(guān)頻率: 250kHz
2021-11-16 07:22:02
BUCK和BOOST變換器電感設(shè)計資料大合集
BUCK和BOOST變換器電感的設(shè)計0 前言1 確定電流紋波比2 分清變換器的最壞工作狀態(tài)3 伏秒平衡4 計算實例5 電感選型0 前言對于電源工程師來說,設(shè)計中小功率Buck或Boost的基本任務(wù)
2021-10-29 06:35:08
DC-DC變換器的應(yīng)用
應(yīng)用層面,隔離性的用電較多。非隔離型從升壓到降壓依次為:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔離型從升壓到降壓依次為:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,橋式Bridge。DC-DC變換.
2021-11-17 06:54:16
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
(λ)=·(8)LC4(λ)=(9)LC5(λ)=(10)從以上分析,可以直觀地看到:1)第1類正激式變換器中Dmax一般不超過0.5,而且受開關(guān)損耗等因素的制約,開關(guān)頻率不能取得太高,因此濾波元件LC的取值
2013-01-22 15:54:30
U/F變換器和F/U變換器
波、鋸齒波、矩形波等。如果U/F變換電路輸出波形是對稱的,如正弦波、三角波、方波等,這種電路稱為壓控振蕩器(VCO),如果輸出波形是不對稱的,則為U/F變換器。 U/F變換器和F/U變換器有模塊式
2011-11-10 11:28:24
[下載]-反激式開關(guān)電源原理與設(shè)計 [寧武 著] 2014年版
各元器件的特殊要求423變壓器的設(shè)計424應(yīng)用DPA-Switch實現(xiàn)高效率DC/DC正激式變換器的設(shè)計實例425應(yīng)用DPA-Switch實現(xiàn)具有同步整流器的高效率DC/DC變換器
2018-04-27 12:41:38
【每日電路賞析】反激變換器電路
是如何運作的。反激式變換器的基本電路我們看了下圖的單輸出反激設(shè)計后,就知道如何自己搭建一個類似的電路了。 一個基礎(chǔ)的反激式轉(zhuǎn)換器需要一個開關(guān),可以是一個FET或是一個晶體管,一個變壓器,一個輸出二極管,一個
2019-10-15 18:02:08
【設(shè)計技巧】開關(guān)電源:正激與反激的工作最大區(qū)別是什么?
到負載側(cè),正激開關(guān)電源,后面多的那個二級管是續(xù)流二級管,一般輸出部分還會多加一個儲能電感,正激和反激最重要的區(qū)別是變壓器初次級的相位是反相的。[color=rgb(51, 51, 51
2019-08-09 08:30:00
【轉(zhuǎn)帖】boost變換器的工作原理和工作模式
(Step Up Converter),其電路拓撲結(jié)構(gòu)如圖2.1所示。BoostDC-DC變換器的基本電路由功率開關(guān)管VT、續(xù)流二極管VD、儲能電感L、輸出濾波電容C等組成。因為MOSFET管開關(guān)速度較快
2018-08-22 14:00:53
串聯(lián)諧振變換器
額定功率處負載相對恒定的場合。傳統(tǒng)的 LC 串聯(lián)諧振開關(guān)電源為了實現(xiàn)小型化,被迫提高其工作頻率,以減小濾波電感和開關(guān)變壓器的體積,但頻率的提高卻使開關(guān)損耗增加而效率下降,且開關(guān)噪聲變大。LLC串聯(lián)諧振變換器
2020-10-13 16:49:00
什么是四管同步升降壓變換器?
電容,因此當(dāng)輸出功率較大時,電感和電容的體積大,成本高,而且整機系統(tǒng)效率差。 四管同步BuckBoost升降壓變換器為單電感結(jié)構(gòu),不需要耦合電容,盡管系統(tǒng)需要四個開關(guān)管,控制相比較復(fù)雜,但由于采用同步
2019-09-16 10:36:34
功率變換器中的功率磁性元件分布參數(shù)
:正激、反激、推挽、全橋移相、LLC等,磁集成,磁耦合;控制:控制芯片 控制電路,變壓器環(huán)節(jié) 濾波器環(huán)節(jié);封裝:PCB繞組、繞組 同步MOS、超薄磁元件;元件:有源器件、電容、磁性元件(設(shè)計 定制
2021-11-09 06:30:00
單端正激式變換器原理及電路圖
損壞。通常W1'=W1'',采用雙線并繞耦合方式的占空比<0.5,否則T將飽和。單端正激式變換器波形如下圖所示。
2009-10-24 09:15:41
雙正激式變換器電路圖
雙正激式變換器電路圖當(dāng)需要較大的輸出功率時,一般采取電壓疊加的雙正激式變換電路,如圖所示。電路特點: (1)兩個正激式變換電路并聯(lián),T1和T2反相180o驅(qū)動,功率增大一倍,輸出頻率增加一倍,紋波
2009-10-24 09:26:58
雙向變換器
本人在做雙半橋雙向變換器,當(dāng)變換器工作與BOOST狀態(tài)時,輸出電壓值總是打不到穩(wěn)態(tài)值。低壓側(cè)輸入電壓為24V,高壓側(cè)輸出電壓為100V,現(xiàn)在高壓側(cè)輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38
雙管正激變換器有什么優(yōu)點?
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關(guān)電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時甚至超過兩倍輸入電壓,過高的開關(guān)電壓應(yīng)力成為限制正激變換器容量繼續(xù)增加的一個關(guān)鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
反激式、正激式開關(guān)電源是指電感的充放電狀態(tài)嗎?
,后面多的那個二級管是續(xù)流二級管,一般輸出部分還會多加一個儲能電感,正激和反激最重要的區(qū)別是變壓器初次級的相位是反相的。正激式開關(guān)電源是電源開關(guān)管導(dǎo)通的時候,電源向負責(zé)提供功率輸出,而關(guān)斷的時候沒有
2022-05-13 11:10:37
反激式變壓器輸入功率和初級電感量的關(guān)系
這個公式顯示反激式變換器初級電感量和輸入功率成反比關(guān)系,但是我所了解到的是初級電感量和輸入功率是正比例關(guān)系,請問各位大神,兩者之間到底是什么關(guān)系,有正確的換算公式嗎。
2018-03-02 11:23:27
反激式開關(guān)電源拓撲為什么沒有濾波電感和續(xù)流二極管?
正激式開關(guān)電源拓撲里輸出有濾波電感L和續(xù)流二極管VD2,為什么反激式拓撲里面沒有這兩個元件呢?
2021-06-06 10:07:17
反激式開關(guān)電源設(shè)計/制作/調(diào)試
反激式開關(guān)電源是各種開關(guān)電源中結(jié)構(gòu)最簡單、價格最便宜的一種;反激式開關(guān)電源不會像橋式開關(guān)電源那樣出現(xiàn)橋臂短路和磁通不平衡的問題;也不會像正激式開關(guān)電源那樣需要輸出濾波電感和續(xù)流二極管,它僅需要一個
2023-09-19 08:02:57
反激變換器原理
是不需要輸出濾波電感(濾波電感在所有正激拓撲中都是必需的)。在多輸出電源,這一點對小變換器的體積。降低成本尤為重要) [hide][/hide]
2009-11-14 11:36:44
反激變換器有什么優(yōu)點?
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。
2019-10-08 14:26:45
反激變換器的設(shè)計步驟
的高ESR,使得變換器很難達到我們想要的低紋波輸出特性,此時可通過在輸出端多并聯(lián)幾個電容,或加一級LC 濾波器的方法來改善變換器的紋波噪聲。注意:LC 濾波器的轉(zhuǎn)折頻率要大于1/3 開關(guān)頻率,考慮到
2020-11-27 15:17:32
基于SG3525控制的雙管正激變換器
的特點雙管正激變換器的拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示。其基本工作原理為:S1與S2同時導(dǎo)通,同時關(guān)斷。S1與S2導(dǎo)通時電源經(jīng)變壓器向負載輸出功率并使C充電。S1及S2關(guān)斷時,輸出電流經(jīng)D4續(xù)流,同時變壓器繞組的勵磁電
2018-11-21 16:21:20
基于TL431的自激式Buck變換器
的自激式Buck變換器 TL431是精密基準電源,其內(nèi)部功能框圖及電路符號如圖3所示,L431所謂的陽極(A)、陰極(K)實際上是內(nèi)部二極管的正負極。正常工作時,陽極接參考地,陰極既是供電端又是電壓
2018-10-18 16:36:29
基于UC1845的多路輸出雙管反激開關(guān)電源方案
導(dǎo)讀:本文介紹了為了解決航天器DC/DC變換器高壓輸入多路輸出時,開關(guān)管電壓應(yīng)力以及多路輸出穩(wěn)定度問題,設(shè)計了一種基于UC1845的多路輸出雙管反激開關(guān)電源。主電路采用雙管反激式變換器,使主開關(guān)管上
2018-11-29 11:37:01
基于半橋LLC諧振變換器的多路輸出輔助電源設(shè)計
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy基于半橋LLC諧振變換器的多路輸出輔助電源設(shè)計
2009-12-11 10:57:19
基于移相控制的多路輸出降壓變換器兩種不同PCB布局
輸出的變換器傳導(dǎo)EMI進行了對比。同時,該電路采用移相控制,減小輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入濾波器。從測試結(jié)果可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局的EMI性能,尤其是在高頻的部分。 圖4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu)的進化歷史!
部分整流、濾波電路后,即派生出典型的推挽式開關(guān)電源變換器。對于推挽式開關(guān)電源變換器,由于上面已經(jīng)提到,整個開關(guān)周期都有能量從輸入側(cè)傳遞到輸出測,沒有儲能電感續(xù)流供電過程,采用全波或橋式整流后,其輸出電壓
2017-09-01 13:34:04
新手必看:正激與反激式電源變壓器的區(qū)別有哪些
的輸出主要靠儲能電感和續(xù)流二級管來維持輸出,而反激的輸出主要靠變壓器次級釋放能量來維持輸出。因此,正激電路不宜做多路輸出,反激電路則適合多路輸出穩(wěn)壓,安全性更高。知道了這一點,正激、反激變壓器就好
2016-01-18 15:18:55
最佳的開關(guān)式DC/DC變換器
DC/DC轉(zhuǎn)換器是利用MOSFET開關(guān)閉合時在電感器中儲能,并產(chǎn)生電流。當(dāng)開關(guān)斷開時,貯存的電感器能量通過二極管輸出給負載。如下圖所示。所示三種變換器的工作原理都是先儲存能量,然后以受控方式釋放能量
2021-11-16 07:54:48
直流到直流變換器ACDC
BUCK:降壓變換器BOOST:升壓變換器BUCK-BOOST:升降壓開關(guān)電源FLYBACK:就是反激式隔離電源CCM:continuous conduct mode 電感電流聯(lián)系DCM:discrete conduct mode電感電流斷續(xù)VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
請大神指教一下迷津,萬分感謝!這個DC-DC變換電路是正激式還是反激式?
請大神指教一下迷津,萬分感謝!這個DC-DC變換電路是正激式還是反激式。誠信求教,零電流準諧振半橋式變換器是屬于正激式變換器還是反激式變換器?
2016-05-28 09:54:29
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
電容器(1μF)。電荷泵IC芯片和外部電容器合起來所占用的空間,還不如電感式DC/DC變換器中的電感大。利用電荷泵還很容易獲得正、負組合的輸出電壓。如TCM680器件僅用外部電容即可支持+2 UIN的輸出
2014-06-05 15:15:32
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
電荷泵還很容易獲得正、負組合的輸出電壓。如TCM680器件僅用外部電容即可支持+2 UIN的輸出電壓。而采用電感式DC/DC變換器要獲得同樣的輸出電壓則需要獨立的兩個變換器,如用一個變換器,就得用具有復(fù)雜拓撲
2018-09-28 16:03:17
隔離式DC/DC變換器的電磁兼容設(shè)計
開關(guān)動作時產(chǎn)生電磁干擾二極管反向恢復(fù)時電流電壓波形二極管正向?qū)娏麟妷翰ㄐ卧?b class="flag-6" style="color: red">正激式、推挽式、橋式變換器中,流過開關(guān)管的電流波形在阻性負載時近似矩形波,含有豐富的高頻成分,這些高頻諧波會產(chǎn)生很強的電磁
2012-12-23 20:25:53
功率電感耦合及在開關(guān)電源上的應(yīng)用
耦合電感的基本模型耦合電感的結(jié)構(gòu)和參數(shù)耦合電感的參數(shù)測量正激多路輸出變換器的耦合電感倍流整流電路的耦合電感 Cuk電路的耦合電感VRM電路的耦合電感
2009-12-03 12:49:30
31
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
矩陣變換器的阻尼輸入濾波器設(shè)計
在輸入側(cè)將矩陣變換器等效為一個buck 型PWM 整流器,推導(dǎo)出了采用LC 濾波器的矩陣變換器輸入電流與輸出電流及輸入電壓之間的傳遞函數(shù)關(guān)系。給出了輸入濾波器中的電感及電容參
2010-02-19 11:06:31
28
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
耦合電感及其在功率變換器上的應(yīng)用
主要內(nèi)容
耦合電感的基本模型 耦合電感的結(jié)構(gòu)和參數(shù) 耦合電感的參數(shù)測量 正激多路輸出變換器的耦合電感 倍流整流電路
2010-06-28 08:47:42
28
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
利用耦合輸出電感的PWM全橋變換器
提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位零電壓、零電流開關(guān)-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無損耗元件及有源開關(guān)的簡單輔助電路,實現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開關(guān)。
2010-10-26 15:14:19
30
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
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行理論分析的基礎(chǔ)上,進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
19
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
摘要:輸出濾波器是DC/DC變換器中的重要組成部分,與變換器的動態(tài)性能、整機體積和成本等性
2009-07-09 10:48:43
1593
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwGAEupgAAARab_WfOU200.gif)
雙輸出SEPIC變換器
雙輸出SEPIC變換器
雙輸出SEPIC(Single-Ended Primary Inductance Converter- 單端初級電感變換器)變換器電路示于圖1,在此電路中采用Linear公司降壓變換器 LT1767。
2009-11-01 08:42:54
2347
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/58/wKgZomUMN_6ACgYdAACBAHKM_Zg673.gif)
四相交錯并聯(lián)變換器中耦合電感的對稱化
為了提高交錯并聯(lián)變換器的性能,對四相交錯并聯(lián)雙向DC/DC變換器中不對稱耦合電感進行分析,推導(dǎo)出等效穩(wěn)態(tài)電感和等效暫態(tài)電感的數(shù)學(xué)表達式。結(jié)合提出的耦合電感結(jié)構(gòu)進行不對稱耦
2013-09-26 15:11:26
28
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
帶三饒組耦合電感的功率變換器
的漏感能量由輸出端回收利用,提升效率的同時,能夠抑制開關(guān)管的電壓尖峰,降低其電壓應(yīng)力。詳細分析帶三繞組耦合電感的級聯(lián)型高增益功率變換器的工作原理,以及連續(xù)導(dǎo)通模式下變換器的穩(wěn)態(tài)性能。最后搭建一臺30V輸入、
2018-01-02 10:26:14
1
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
buck變換器的濾波電容電感怎么選取及用法
本文主要介紹了buck變換器的濾波電容電感怎么選取及用法。選擇Buck變換器電感的主要依據(jù)是變換器輸出電流的大小。當(dāng)Buck變換器的輸出電流等于maxoI時,仍然要保證電感工作在非飽和狀態(tài),這樣電感值才能維持恒定不變。電感值1L的恒定確保了電感上的電流線性上升和下降。
2018-01-10 17:17:47
30220
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq2AQv7PAAAIiLkkvVo704.png)
雙向DC-DC變換器耦合電感研究
采用交錯并聯(lián)磁耦合技術(shù)設(shè)計了一種六通道雙向DC-DC變換器,能夠在增大輸出功率的同時降低通道電流應(yīng)力,提高變換器效率。針對多通道變換器主電感磁耦合較難實現(xiàn)的問題,提出一種可應(yīng)用于復(fù)雜多相電感耦合
2018-03-13 14:49:47
2
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
多路輸出DC/DC變換器的分類_DC/DC變換器的多路輸出技術(shù)電路圖
在開關(guān)電源中使用多路輸出變換器可以降低成本,提高效率。介紹了多路輸出DC/DC變換器的分類,并結(jié)合幾種典型的拓撲結(jié)構(gòu)討論了變換器多路輸出的實現(xiàn)方法和每一種電路的優(yōu)缺點。
2020-04-10 10:04:00
8523
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/AD/o4YBAF6P06eAKfF_AAA8sV1MRFA256.jpg)
反激變換器基礎(chǔ)知識
反激變換器是輸出與輸入隔離的最簡單的變換器。輸出濾波僅需要一個濾波電容,不需要體積、重量較大的電感,較低的成本。尤其在高壓輸出時,避免高壓電感和高壓續(xù)流二極管。
2021-04-12 14:40:37
2
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
電流紋波率分析與輸出濾波電感的優(yōu)化設(shè)計
一般輸出濾波電感的設(shè)計需以臨界連續(xù)電流為依據(jù)并根據(jù)經(jīng)驗公式選取電流紋波計算。 該方法未考慮濾波電
感上電流脈動對變換器各應(yīng)力參數(shù)的影響,難以得到較理想的輸出濾波電感值,從而影響變換器的實際效果
2022-06-20 10:58:56
8
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
電流紋波率分析與輸出濾波電感的優(yōu)化設(shè)計
一般輸出濾波電感的設(shè)計需以臨界連續(xù)電流為依據(jù)并根據(jù)經(jīng)驗公式選取電流紋波計算。 該方法未考慮濾波電
感上電流脈動對變換器各應(yīng)力參數(shù)的影響,難以得到較理想的輸出濾波電感值,從而影響變換器的實際效果
2022-12-19 14:08:26
4
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
多路輸出濾波電感耦合設(shè)計
模塊采用單端正激諧振復(fù)位典型電路,副邊采用肖特基整流,雙路輸出濾波電感共用磁心耦合,輸出雙路±12V,其中+12V路閉環(huán)控制,-12V路開環(huán)。其主電路如下圖所示。
2023-03-29 11:27:51
921
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/pYYBAGQjsBuAaA8GAAAWTgCDq5g326.jpg)
反激式變換器的基本組成
電源變換器在中低功率范圍(約 2W 至 100W)內(nèi)提供了極具競爭力的尺寸、成本與效率比。反激式變換器的操作基于耦合電感器,它實現(xiàn)了電源轉(zhuǎn)換,同時還可以隔離變換器的輸入和輸出。耦合電感器還支持多個輸出,這使反激式變換器
2023-08-23 14:43:46
609
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/69/poYBAGTBOdiAKr-oAAC89AGV5kM872.png)
評論