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反激式开关电源原理与工程设计
一.反激式开关电源的原理分析
二.反激式开关电源实际电路的主要部件及其作用
三.反激式开关电源电路各主要器件的参数选择
四.反激式开关电源pcb排板原则
五.变压器的设计
六.反激式开关电源的稳定性问题
反激式开关电源原理与工程设计
一.反激式开关电源的原理分析
1.反激式开关电源电路拓扑
Ui
VT1
2.为什么是反激式
a.变压器的同名端相反
b.利用了二极管的单向导电特性
3.电感电流的变化为何不是突变
电压加在有电感的闭合回路上,流过电感上电流不是突变
的,而是线性增加。
愣次定律:
a.当电感线圈流过变化的电流时会产生感生电动势,其大
小于与线圈中电流的变化率成正比;
b.感生电动势总是阻碍原电流的变化
4.变压器的主要作用与能量的传递
理想变压器与反激式变压器的区别
反激式变压器的作用
a.电感(储能)作用
遵守的是安匝比守恒(而不是电压比守恒)
储存的能量为1/2×L×Ip2
b.限流的作用
c.变压作用
初次级虽然不是同时导通,它们之间也存在电压转换关系,
也是初级按匝比变换到次级,次级按变比折射回初级。
d.变压器的气隙作用
扩展磁滞回线,能使变压器更不易饱和
磁饱和的原理
图
电感值跟导磁率成正比,
导磁率=B/H
B是磁通密度
H是磁场强度
简单一点,H跟外加电流成正比就是了,增加电流,磁流密
度会跟着增加,当加电流至某一程度时,我们会发现,
磁通密度会增加得很慢,而且会趋近一渐近线.当趋近
这一渐近线时,这时的磁通密度,我们就称為饱和磁通密
度,电感值跟导磁率成正比,导磁率=B/H
B是磁通密度,H是磁场强度(电流增加,H会增加.)
H会增加,但B不会增加,导磁率变化量会趋近零啦!
电感值跟导磁率变化量成正比,导磁率变化量趋近零,那
电感值会是多少?零
5.开关管漏极电压的组成
a.高压为基础部分
b.折射回来的电压部分
c.漏感产生的尖峰部分
波形
6.反激式拓扑开关电源有两种工作模式:
(1)完全能量转换,也叫做非连续导通模式。该模式的特点
是,变压器在储能周期中储存的所有能量在反激周期都转移到输
出端。
(2)不完全能量转换,也叫做连续导通模式。存储在变压器
中的一部份能量保留到下一个储存周期开始。
工作模式是由初级电流和负载电流决定的
2、结合图1以非连续导通模式为例分析反激式开关电源的工
作原理。该模式反激式拓扑开关电源的一个工作周期中有励磁、
去磁、非连续导通三个阶段。
(1)励磁阶段:当开关VT1导通时,变压器初级励磁电感中
的电流从零开始上升。由于次级边的二极管具有单向导通性,此
时二极管反偏,在次级不导通电流,输出滤波电容C向负载供电。
由于此阶段的作用是向初级励磁电感补充能量,以为在下一个阶
段向次级绕组转移能量做准备,因此这个阶段被称为励磁阶段。
(2)去磁阶段:当励磁阶段结束后,VT1停止导通。由于电
感电流不能突变,励磁电感电流开始在初级电感上续流,能量通
过变压器转移到输出端,在次级边上,二极管正向导通,输出端
得到能量。此时,励磁电感上的电压反向,励磁电流开始下降,
因此该阶段被称为去磁阶段。
(3)非连续导通阶段:当励磁电感的电流下降到零时,变压
器初级边的能量己经完全转移到次级边,次级边上二极管不再导
通。此时反激式拓扑中的初级和次级绕组都不导通电流,等待着
下一个周期的到来。在连续导通模式下,不存在这个阶段。
7.电流控制模式
电流控制模式特点:有两个反馈环
1.一个由电流检测电阻输入电压和脉宽调制器组成响应速度
快的内环组成
2.一个由分压电阻、误差放大器组成的响应速度慢的外环
二.反激式开关电源实际电路的主要部件及其作用
1.实际电路(1)
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