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反激式开关电源电路简要分析

2021-09-05 11:31:21  阅读:207  来源: 互联网

标签:输出 负载 简要 电容 开关电源 电压 占空比 反激式 电流


一、固定PWM

@ 通过匝数比粗调输出电压,再通过PWM占空比微调

@ 使用推挽电路将PWM波与后端高压部分隔离。如果后端高压短路最多将推挽电路损坏,而不会损坏前端的低压器件。

@ 当三极管Q2导通,次级输出为负压,电容损坏。需要加入二极管。

 

@ 固定占空比调节,每个周期初级线圈上的电流不变,则次级线圈上的电流不变,当负载不变,流入电容的电流不变,负载上的电流不变。当后端负载变大时,需要更多的电流,而次级线圈输出的电流不变,则电容的电压降低,输出电压变小。同理负载变小,输出电压升高。所以PWM不变不适合动态负载的情况。

@ 如果负载稳定,输入电压不变,加大占空比,则输入的电流增大,输出的电流就增大,由于负载不变,电容上的电压就会升高。

 

二、输出电容分析

刚上电时,输出电容将负载短路,大部分电流流入电容。随着电容容抗逐渐增大超过负载,大部分电流从负载流过。需要经过几十个斩波周期电容才能达到稳态。

三、占空比可调节

@ PWM占空比应根据负载的变化实时调节。既实时监控负载变化,动态调节次级线圈输出的电流,使电容的充电电流等于放电电流,维持输出电压不变。其实实时监控负载电流变化是一个十分困难的事,并且想要根据负载电流实时调节次级线圈输出电流大小,就需要在每一个斩波周期里进行精确控制,这也很困难。

@ 一般都是监控电压(电压比电流容易监控)。如果输出电压降低,说明负载电流变大了,反之,负载电流变小。根据输出电压波动来调节次级输出电流,达到动态平衡。

如果整个系统动态响应速度快,电压纹波就比较小。原来从波谷上升到波峰需要2格,现在从波谷上升到波峰需要1格。改变的时斜率 

提高开关频率也可以减小电压纹波。(斜率不变,既响应速度不变,但在同等时间里处理的次数变多了)

总结:输出电压反馈+占空比调节频率高+系统响应迅速

开关电源想要实现输出电压调节

1.pwm波频率(周期)固定,调节占空比,来调节输出电压。

2.PWM波占空比固定,调节PWM波频率(周期)来调节输出电压。

 

四、漏感

1. 变压器绕组与绕组之间存在极间电容

2.变压器存在漏感

@ 漏感不共磁芯,无法传递到次级(说明漏感与次级线圈不是并联的关系)。

@ 初级电感与漏感为串联关系,当开关OFF期间,初级电感上的能量传递到次级,而di/dt很大,漏感感应出下正上负的尖峰电压,由于它的负与300v相连,所以下正远大于300v。会将mos管击穿。可以用稳压管给漏感增加续流回路。

3.稳压管这样放置行吗?

在开关管OFF期间,初级线圈被稳压管正偏所钳位。钳位在0.7v,导致匝间电压过低,进而导致次级线圈电压过低,而要求输出电压为5v。所以不能这样放。

4.稳压管倒置

@ 开关OFF期间,尖峰电压被稳压管钳位

@ 开关ON期间,300v有两个回路到开关管。流经稳压管的电流是对系统没有帮助的,是多余的损耗,会降低开关电源的效率。需要增加二极管。

 

 

 

 

标签:输出,负载,简要,电容,开关电源,电压,占空比,反激式,电流
来源: https://blog.csdn.net/weixin_51053447/article/details/120112109

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