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输出功率大于200w的一次开关电源单元
以前是用正激转换器设计的。今天,反激式转换器可用于
输出功率高达1000w。因此,正激变换器越来越多地被采用
由节省空间和可靠的反激转换器取代,也为更高的性能
范围。下一节解释正激变换器的电路原理。
反激变换器和正激变换器的主要区别在于
正激变换器将能量从一次电路传输到二次电路
关着开关出去。正激变换器的名字就来源于这一原理。
正激变换器的设计比反激变换器的设计要复杂得多
转换器。变压器需要一个额外的一次绕组和输出电路
附加二极管和电感。这使得正激变换器的尺寸更大
比反激式变流器重。
操作方法
正激变换器简化结构如图2-16所示。
电源开关S1通过带有控制器的控制器进行接通和关闭
电压Uctrl。输出电压Uout的值取决于脉冲占空比
开关S1。输出电压Uout的值是连续测量和传输的
到控制器。这样就产生了一个稳定的输出电压Uout。
正激变换器中的能量传输分两步进行。为了方便
要理解,这些过程用两种不同的图表来说明。
S1开关闭合时的电路如图2-16所示。在这个运行周期中,能量是
从供电网络中取出并转换成输出电路。
打开开关时的电路如图2-17所示。在这个运行周期中,没有能量
转化为二次回路。储存电感L1避免中断
二次回路中的能量流。
相应的电压和电流特性曲线如图所示
图最近。
如果开关S1闭合,电流I1流过变压器的一次绕组N1
与反激变流器一样,电流I1的一部分存储在变压器Tr中
以磁能的形式。不像反激变换器的绕组N1和N2有
同样的缠绕感。因此,电流I1诱发的方波电压U2
二次绕组N2的极性相同。电压U2使电流I2流动
通过二极管D1和电流I3流过电感L1。它还加载
电容C2。电感L1以磁性的形式储存了电流I3的一部分
能量。
图2-16正激变换器电源开关S1闭合
如果电源开关S1打开,则绕组N1和N2上的极性颠倒。
输出电路中的二极管D1现在是反向的。绕组N1和N2为零
电流。结果,从一次电路到二次电路的能量流被中断。
储存在电感L1中的能量避免了能量流的中断
辅助电路。存储电感L1避免了使用电流I3的中断
自由轮二极管D3。
为了使变压器Tr能在重合闸后获得最大的能量流
电源开关S1,当电源开关S1打开时,变压器Tr中剩余的磁能必须放电。
由于可逆二极管D1,二次电路不可用。这需要一个
在一次电路中增加N1'绕组。线圈释放磁能。
绕组N1'消耗磁能并使其返回电容C1
以电能的形式通过二极管D2。这种能量可以再次用于
闭合开关S1时传输到输出电路。
主绕组N1和N1'通常匝数相同,但匝数相反
蜿蜒的意义。因此,能量储存和能量释放所需的时间为
相同。电源开关S1打开的时间必须与之前关闭的时间相同。
反向电压uv是逆变电压U1和输入电压之和
电压印尼。它出现在打开的电源开关S1处。的反向电压
传统的正激变流器比反激变流器的反向电压低
有一个电源开关。在很长一段时间里,这就是我们只向前设计的原因
此性能范围的转换器。
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