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浏览: 发布日期:2018-09-06

  关闭时: e3 = -L3*di/dt = -Ui —— K 接通期间 (1-81) i3 = -(Ui*Ton/nL1)- Ui*t/L3 —— K 关断期间 (1-82) 上式中右边的项就是流过变压器初级线绕组中的最大励磁电流被折算到次级线 绕组中的电流,第二项是 i3 中随着时间变化的分量。 本论文设计的反馈电路是最经济、最实用、最可靠的方法之一,其电路设计下图所示。其中,TL431此处相当于误差放大器,RC阻容网络用于补偿:PC817是线性光电耦合器(以下简称光耦),主要用于实现电气隔离。光耦PC817光电三极管集电极输出管脚连按至UC3845内部误差放大器输出端,即管脚D:UC3845内部误差放大器反相端即管脚2直接按地。正激式变压器开关电源工作原理

  正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常使用。

  所谓正激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。

  图 1-17 是正激式变压器开关电源的简单工作原理图,图 1-17 中 Ui 是开关电源的输入电压,T 是开关变压器,K 是控制开关,L 是储能滤波电感,C 是储能滤波电容,D2 是续流二极管,D3 是削反峰二极管,R 是负载电阻。

  在图 1-17 中,需要特别注意的是开关变压器初、次级线圈的同名端。如果把开关变压器初线 就不再是正激式变压器开关电源了。

  我们从(1-76)和(1-77)两式可知,改变控制开关 K 的占空比 D,只能改变输出电压(图 1-16-b 中正半周)的平均值 Ua ,而输出电压的幅值 Up 不变。因此,正激式变压器开关电源用于稳压电源,只能采用电压平均值输出方式。

  图 1-17 中,储能滤波电感 L 和储能滤波电容 C,还有续流二极管 D2,就是电压平均值输出滤波电路。其工作原理与图 1-2 的串联式开关电源电压滤波输出电路完全相同,这里不再赘述。关于电压平均值输出滤波电路的详细工作原理,请参看“1-2.串联式开关电源”部分中的“串联式开关电源电压滤波输出电路”内容。

  这里取变压器初、次级线,因此,当次级线 绕组产生的反电动势电压超过输入电压 Ui 时,整流二极管 D3 就导通,反电动势电压就被输入电压 Ui 和整流二极管 D3 进行限幅,并把限幅时流过整流二极管的电流送回供电回路对电源或储能滤波电容进行充电。 电子发烧友网熊掌号 收听电子行业动态,抢先知晓半导体行业 为了满足不同工作场合的需要,作为开关电源技术重点的拓扑变换器也已经发展出了很多种。其中,双管正激拓扑变换器具有较低的开关电压应力,无桥臂直通带来的高可靠性等优点,使其在通信电源、焊接电源、计算机电源等领域得到了广泛的应用。本文介绍基于UC3845双管正激开关电源研究设计。 双管正激开关电源工作原理

  正激式变压器开关电源有一个最大的缺点,就是在控制开关 K 关断的瞬间开关电源变压器的初、次线圈绕组都会产生很高的反电动势,这个反电动势是由流过变压器初线圈绕组的励磁电流存储的磁能量产生的。因此,在图 1-17 中,为了防止在控制开关 K 关断瞬间产生反电动势击穿开关器件,在开关电源变压器中增加一个反电动势能量吸收反馈线 绕组,以及增加了一个削反峰二极管D3

  反馈线对于正激式变压器开关电源是十分必要的,一方面,反馈线 绕组产生的感应电动势通过二极管 D3 可以对反电动势进行限幅,并把限幅能量返回给电源,对电源进行充电;另一方面,流过反馈线 绕组中的电流产生的磁场可以使变压器的铁心退磁,使变压器铁心中的磁场强度恢复到初始状态

  由于控制开关突然关断,流过变压器初级线,此时,流过反馈线 绕组中的电流正好接替原来励磁电流的作用,使变压器铁心中的磁感应强度由最大值 Bm 返回到剩磁所对应的磁感应强度 Br 位置,即:流过反馈线 绕组中电流是由最大值逐步变化到 0 的。由此可知,反馈线 绕组产生的感应电动势在对电源进行充电的同时,流过反馈线 绕组中的电流也在对变压器铁心进行退磁。

  图 1-18 是图 1-17 中正激式变压器开关电源中几个关键点的电压、电流波形图。图 1-18-a)是变压器次级线 绕组整流输出电压波形,图 1-18-b)是变压器次级线 绕组整流输出电压波形,图 1-18-c)是流过变压器初级线 绕组和次级线 绕组的电流波形。定做安防监控电源生产商

  关闭时: e3 = -L3*di/dt = -Ui —— K 接通期间 (1-81) i3 = -(Ui*Ton/nL1)- Ui*t/L3 —— K 关断期间 (1-82) 上式中右边的项就是流过变压器初级线绕组中的最大励磁电流被折算到次级线 绕组中的电流,第二项是 i3 中随着时间变化的分量。 双管正激拓扑变换器如下图所示,T1为高频变压器,在电路中起到功率转换和电气隔离的作用。图2-1所示Lm为变压器励磁电感,Lr,为变压器漏磁,其中Lr相对于Lm而言比较小。高频变压器将变换器分为两部分:初级侧和次级侧,两者之间电气隔离,通过变压器进行能量传递。在初级侧,Vm表示直流输入电压;开关管Q1和Q2分别串接在初级侧的顶端和底端,它们同时导通或关断,其中C1和C2表示功率开关管的寄生参数一结电容:D1和D2为续流箝位二极管,在开关管关断时用于提供磁复位回路。在次级侧,D3为整流二极管,需要具有正向压降小、快恢复的特性:D4为续流二极管,用于开关管关断时给储能电感提供放电回路:Lf为输出滋波电感,Cf为输出滤波电容,它们组成LC滤波电路:RL为负载。