RCD箝位反激變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
摘要:論述了峰值電流控制RCD箝位反激變換器的原理,介紹了UC3843電流控制型脈寬調(diào)制器的各種設(shè)置,由UC3843構(gòu)成的逆變器輔助開關(guān)電源,具有電路簡單、易于多路輸出、過載與短路能力強(qiáng)、可靠性高等優(yōu)點。關(guān)鍵詞:電流控制;RCD箝位;反激變換器DesignandDevelopmentofRCDClampedFlybackConverter
反激變換器具有電路拓?fù)浜啙崱⑤斎胼敵?a href="http://www.1cnz.cn/v/tag/2364/" target="_blank">電氣隔離、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優(yōu)點,因而是逆變器輔助開關(guān)電源理想的電路拓?fù)洹?然而,反激變換器功率開關(guān)關(guān)斷時由漏感儲能引起的電壓尖峰必須用箝位電路加以抑制。由于RCD箝位電路比LCD箝位、有源箝位電路更簡潔且易實現(xiàn),因而RCD箝位反激變換器在小功率變換場合更具有實用價值。將RCD箝位反激變換器與峰值電流控制技術(shù)結(jié)合在一起,便可獲得高性能的逆變器輔助開關(guān)電源。本文主要論述RCD箝位反激式變換器的原理,介紹了UC3843電流控制型脈寬調(diào)制器的各種設(shè)置,并給出了設(shè)計實例與試驗結(jié)果。 2RCD箝位反激式變換器的原理 2.1功率電路 采用RCD箝位的反激變換器,如圖1所示。當(dāng)功率開關(guān)S關(guān)斷時,變壓器T漏感的儲能將轉(zhuǎn)移到箝位電容C中,并在電阻R上消耗,從而使功率開關(guān)S關(guān)斷時產(chǎn)生的電壓尖峰得到了有效的抑制。 然而,箝位電路參數(shù)對反激變換器的性能有重要的影響。選取不同R、C值時,箝位電容電壓波形如圖2所示。圖2(a)中,C取值較大,C上電壓緩慢上升,副邊反激過沖小,變壓器原邊能量不能迅速傳遞到副邊;圖2(b)中,R、C值合適,C上電壓在S截止瞬間沖上去,然后D截止,C通過R放電,到S開通瞬間,C上電壓應(yīng)放到接近(N1/N2)Uo;圖2(c)中,R、C均偏小,C上電壓在S截止瞬間沖上去,然后因為RC時間常數(shù)小,C上電壓很快放電到等于(N1/N2)Uo,此時RCD箝位電路將成為反激變換器的死負(fù)載,消耗儲存在變壓器中的能量,使效率降低。 2.2UC3843電流控制型脈寬調(diào)制器
圖4UC3843電路的斜坡補(bǔ)償 2.2.1誤差放大器的補(bǔ)償 UC3843的誤差放大器同相輸入端接在內(nèi)部+2.5V基準(zhǔn)電壓上,反相輸入端接受外部控制信號,其輸出端可外接RC網(wǎng)絡(luò),然后接到反相輸入端,在使用過程中,可改變R、C的取值來改變放大器的閉環(huán)增益和頻率響應(yīng),RC補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)接在芯片腳1和腳2之間,誤差放大器補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)可以穩(wěn)定這種電流控制型PWM。 2.2.2電流檢測和限制 電流檢測電路,如圖3所示。正常運(yùn)行時,檢測電阻RS的峰值電壓由內(nèi)部誤差放大器控制,滿足IS=(1) 式中:VC為誤差放大器的輸出電壓; IS為檢測電流。 UC3843的內(nèi)部電流測定比較器反相輸入端箝位電壓為1V,最大限制電流IS=1V/RS。在RS和腳3之間,常用R、C組成一小的濾波器,用于抑制功率管開通時產(chǎn)生的電流尖峰,其時間常數(shù)近似等于電流尖峰持續(xù)時間(通常為幾百ns)。 2.2.3UC3843電路的斜坡補(bǔ)償 UC3843是電流控制型芯片,當(dāng)占空比D大于50%時,由于諧波振蕩及電感電流上升率平坦,容易引起不穩(wěn)定,這時應(yīng)考慮用斜坡補(bǔ)償?shù)姆椒▉砀纳破涔ぷ魈匦浴P逼卵a(bǔ)償有兩種方法,一種是在誤差電壓UE處加上斜坡補(bǔ)償,另一種是在采樣電壓US處加上斜坡補(bǔ)償。這里采用在采樣電壓US處加上斜坡補(bǔ)償,將補(bǔ)償斜坡加在采樣電阻RS的采樣電壓上,再與平滑的誤差電壓進(jìn)行比較,這種補(bǔ)償能有效地防止諧波振蕩現(xiàn)象,使電路工作穩(wěn)定,補(bǔ)償斜坡由振蕩器獲得,調(diào)整R1阻值的大小可改變補(bǔ)償斜坡的上升率。如圖4所示。 3儲能式變壓器的設(shè)計 單端反激式變壓器是一種以隔離方式傳輸能量的元件,對于電感電流連續(xù)模式和電感電流斷續(xù)模式,變壓器的鐵心工作狀態(tài)是不同的,因此,變壓器的設(shè)計也是不一樣的。這里把變壓器設(shè)計在工作于電感電流連續(xù)模式。 電流臨界連續(xù)時原邊電感L1min為L1min=η(2) 式中:Uimin為變壓器原邊輸入的最小直流電壓; Ts為開關(guān)周期; Po為輸出功率; η為變換效率。 儲能式變壓器磁芯氣隙δ為δ=(3) 式中:B為鐵心工作磁感應(yīng)強(qiáng)度; Sc為鐵心截面積; K為最小輸出功率與額定輸出功率之比。 原邊繞組匝數(shù)N1為N1=(4) 原、副邊繞組匝數(shù)比為n12==(5) 式中:UD為輸出整流二極管壓降; Uo2為副邊繞組N2的輸出電壓。
圖6逆變器輔助開關(guān)電源試驗波形
4開關(guān)電源電路組成及試驗 逆變器輔助開關(guān)電源電路組成,如圖5所示。輸入220(1±10%)V50Hz電壓經(jīng)EMI濾波器、整流橋后得到DC270V,再經(jīng)RCD箝位的反激變換器變換成+15V(0.8A)、-15V(0.15A)、+5V(0.2A),+4×25V(0.05A)共7路輸出。電流控制芯片UC3843由自饋電繞組N5供電。R10是電流檢測電阻,R12是斜坡補(bǔ)償電阻。額定輸出功率20W,開關(guān)頻率為40kHz。儲能式變壓器磁芯選用鐵氧體R2KBDGU30,繞組匝數(shù)N1/N2/N3/N4/N6/N7/N8/N9=284/5/12/12/12/22/22/22/22,最大占空比0.6,臨界連續(xù)時輸出功率為1/6額定功率。箝位電阻取68kΩ,箝位電容取2.2nF高頻瓷電容,箝位二極管選肖特基二極管MUR110,整流二極管D3、D6、D8選肖特基二極管IN5819,D7選肖特基二極管IN5822,D9、D10、D11、D12選肖特基二極管SR108。 逆變器輔助開關(guān)電源試驗波形,如圖6所示。圖6(a)的CH1是功率管S的驅(qū)動電壓uGS(5V/格),CH2是漏源電壓uDS波形(200V/格),其關(guān)斷電壓尖峰得到有效抑制;圖6(b)是變壓器原邊N1的電流波形(0.1A/格),變壓器工作于電感電流連續(xù)模式;圖6(c)的CH1為電流檢測電阻R10上電壓波形(500mV/格),CH2為采用斜坡補(bǔ)償后UC1843的腳3采樣信號電壓波形(500mV/格),斜坡補(bǔ)償后采樣信號電壓上升率高于電流檢測電阻R10上電壓上升率,提高了電路的抗干擾能力。試驗結(jié)果證實了理論分析的正確性。圖6中橫坐標(biāo)為1μs/格。 5結(jié)語
RCD箝位反激式變換器是逆變器輔助電源的理想拓?fù)洌琑CD箝位電路能有效地抑制變壓器漏感引起的功率開關(guān)關(guān)斷電壓尖峰,在小功率變換場合具有明顯的優(yōu)點;由UC3843芯片構(gòu)成的單端反激式變換器具有電氣隔離,易于多路輸出,外接元器件少,體積小,過載與短路保護(hù)能力強(qiáng),可靠性高等優(yōu)點。 參考文獻(xiàn) [1]張?zhí)m紅.基于電流控制技術(shù)反激DC/ DC變換器研究[D].[碩士學(xué)位論文]. 南京航空航天大學(xué),2001.2 |
RCD箝位反激變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
- 變換器(108177)
相關(guān)推薦
有源箝位正激變換器的基本原理及應(yīng)用特點研究
對設(shè)計人員來說,有源箝位正激變換器有很多優(yōu)點,現(xiàn)在正得到廣泛應(yīng)用。采用正激結(jié)構(gòu)的電源變換器是高效率、大功率應(yīng)用(50W 至 500 W范圍)的出色選擇。雖然正激結(jié)構(gòu)的普及有各種各樣的原因,但設(shè)計者主要青睞的是它的簡捷、性能和效率。
2021-02-26 10:16:15
10744


Flyback反激變換器RCD吸收電路計算方法
反激變換器需要使用RCD吸收電路RSn、CSn和DSn,鉗位VDS的尖峰電壓值不超過功率MOSFET管的最大額定值,同時具有一定裕量。
2024-01-02 09:40:36
843


反激變換器
大家好,我現(xiàn)在要設(shè)計一個電源,輸入范圍18-72,輸出24,300w功率,實現(xiàn)輸入輸出全隔離。要實現(xiàn)升降壓,所以想選擇反激變換器,現(xiàn)在有幾個問題1、反激變換器書上介紹只有在CCM模式下為升降壓模式
2016-12-04 18:31:07
反激變換器交叉調(diào)整率改善措施
反激變換器在多路輸出電源應(yīng)用場合成本優(yōu)勢明顯,因而廣泛應(yīng)用于家電、機(jī)頂盒、儀器儀表等電子產(chǎn)品的內(nèi)置電源。由于變壓器漏感等參數(shù)引起的交叉調(diào)整率問題已成為多路輸出電源的設(shè)計難點之一,本期芯朋微技術(shù)團(tuán)隊
2017-08-07 10:32:18
反激變換器原理
反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器和輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關(guān)管導(dǎo)通時將能量輸送到負(fù)載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關(guān)管
2009-11-14 11:36:44
反激變換器原邊并聯(lián)的RDC都有什么作用呢?
反激變換器原邊并聯(lián)了這么多RC,RDC都有什么作用呢? 首先這個flyback,原邊并聯(lián)了RDC和RC。 先說RDC這部分 flyback變換器中的開關(guān)管需要快速地切換電路,從而產(chǎn)生高頻
2023-03-13 17:36:31
反激變換器有什么優(yōu)點?
反激變換電路由于具有拓?fù)浜唵危斎胼敵鲭姎飧綦x,升/降壓范圍廣,多路輸出負(fù)載自動均衡等優(yōu)點,而廣泛用于多路輸出機(jī)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
反激變換器的計算
《開關(guān)電源設(shè)計(第三版)》反激變換器斷續(xù)模式的計算,先是根據(jù)伏秒數(shù)守恒和20%死區(qū)時間計算出Ton,然后根據(jù)能量守恒在考慮效率的情況下計算出電感L,換句話說電感跟效率有關(guān),但如果計算出Ton后先算
2018-09-17 20:36:00
反激變換器的設(shè)計步驟
)是最常用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。2、設(shè)計步驟接下來,參考圖 2 所示的設(shè)計步驟,一步一步設(shè)計反激變換器1.Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
2020-11-27 15:17:32
反激變換器的輔助繞組電壓會隨著空載和帶載而變化
我的反激變換器,在輸出帶負(fù)載的情況下,輔助繞組VCC的電壓為12V,可是當(dāng)空載的時候,輔助繞組VCC的電壓只有10V了,請問這是什么原因呢?
2014-05-26 14:01:23
反激變換器的閉環(huán)控制
=oxh_wx3、【周啟全老師】開關(guān)電源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx復(fù)習(xí)電力電子技術(shù)的時候想起來老師說過boost和反激變換器只能采用雙環(huán)控制,不能用單環(huán),原因上課講過但是沒認(rèn)真聽,所以來請教一下各位,謝謝大家了
2019-06-26 23:42:07
反激變換器設(shè)計中常見的問題與解決措施
本帖最后由 wulei00916 于 2014-6-20 22:52 編輯
本PDF文件,詳細(xì)介紹了設(shè)計反激變換器時,經(jīng)常會遇到的幾種疑難問題,并給出了解決措施
2014-06-20 22:52:27
反激變換器設(shè)計注意事項
反激變換器的許多優(yōu)點包括成本最低的隔離功率變換器,容易提供多個輸出電壓,一個簡單的初級側(cè)控制器,以及高達(dá)300 W的功率傳遞。反激變換器用于許多離線應(yīng)用,從電視到電話充電器,以及電信和工業(yè)應(yīng)用。他們
2020-01-09 11:25:10
反激變換器設(shè)計,系統(tǒng)輸入電壓問題
我看到一個反激變換器設(shè)計中,系統(tǒng)輸入規(guī)格如下所示:市電輸入電壓(單位V):V_min=85V_nom=220V_max=265我國的市電電壓220v,電壓波動如果按正負(fù)20%考慮,那么V_min
2023-02-07 14:52:55
PFC+反激變換器中變壓器的設(shè)計問題
前級PFC輸出電壓400V,后面用反激變換器來實現(xiàn)12V/400mA的輸出,反激變壓器如何進(jìn)行設(shè)計呢?看了好多帖子,理解的都不是很清楚。希望有高手可以分享一個案例
2018-05-17 20:16:10
【轉(zhuǎn)】準(zhǔn)諧振軟開關(guān)雙管反激變換器
一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)雙管反激變換器。該變換器具有雙管反激變換器的優(yōu)點,所有開關(guān)管電壓應(yīng)力鉗位在輸入電壓,因此,可選取低電壓等級、低導(dǎo)通電阻MOSFET以提高變換器的效率、降低成本。利用諧振電感與隔直電容
2018-08-25 21:09:01
一步步為你解析反激變換器設(shè)計
)是最常用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。2、設(shè)計步驟接下來,參考圖 2 所示的設(shè)計步驟,一步一步設(shè)計反激變換器1.Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
2021-07-02 06:00:00
傳統(tǒng)的硬開關(guān)反激變換器應(yīng)用設(shè)計
的電阻R去掉,同時將二極管換成功率MOSFET,這樣就變成了有源箝位反激變換器,通過磁化曲線在第一、第三象限交替工作,將吸收電路的電容Cc吸收的電壓尖峰能量,回饋到輸入電壓,從而實現(xiàn)系統(tǒng)的正常工作。圖1
2018-06-12 09:44:41
單級BUCK-BOOST變換器實現(xiàn)APFC的原理及分析
單級BUCK-BOOST變換器實現(xiàn)APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST電路和反激變換器隔離實現(xiàn)單級功率因數(shù)校正的原理和變換過程,給出了電路的Matlab仿真分析的模型。通過對變換器工作在DCM模式下的電路仿真,驗證了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
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
圖文實例講解:反激變換器的設(shè)計步驟
)是最常用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。接下來,參考圖 2 所示的設(shè)計步驟,一步一步設(shè)計反激變換器1.Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)------ 輸入
2020-07-11 08:00:00
基于GaNFast?功率半導(dǎo)體的高效有源箝位反激變換器的設(shè)計考慮
采用GaNFast?功率半導(dǎo)體的高效有源箝位反激變換器的設(shè)計考慮
2023-06-21 06:24:22
大牛總結(jié)的反激變換器設(shè)計筆記
用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。這篇文章覆蓋大部分現(xiàn)在反激變換器設(shè)計經(jīng)驗點,有需要的伙伴可以下載附件查閱參考學(xué)習(xí),同時也給各位一個福利,那就是張飛
2021-09-16 10:22:50
設(shè)計反激變換器 PCB 設(shè)計指導(dǎo)
相連。次級接地規(guī)則:a. 輸出小信號地與相連后,與輸出電容的的負(fù)極相連;b. 輸出采樣電阻的地要與基準(zhǔn)源(TL431)的地相連。PCB layout—實例總 結(jié)本文詳細(xì)介紹了反激變換器的設(shè)計步驟,以及
2020-07-23 07:16:09
設(shè)計反激變換器 仿真驗證
型控制器UC3843(與NCP1015 控制原理類似),搭建反激變換器。其中,變壓器和環(huán)路補(bǔ)償參數(shù)均采用上文的范例給出的計算參數(shù)。仿真測試條件:低壓輸入(90VAC,雙路滿載)1.原理圖圖17 仿真原理圖
2020-07-22 07:39:08
設(shè)計反激變換器步驟 Step6:確定各路輸出的匝數(shù)
的電路作為反激變換器的鉗位吸收電路(RCD鉗位吸收)。RClamp 由下式?jīng)Q定,其中Vclamp 一般比反射電壓Vor 高出50~100V,LLK 為變壓器初級漏感,以實測為準(zhǔn):(圖9 RCD 鉗位
2020-07-21 07:38:38
設(shè)計反激變換器步驟Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。接下來,參考圖 2 所示的設(shè)計步驟,一步一步設(shè)計反激變換器設(shè)計反激變換器步驟Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
2020-07-20 08:08:34
設(shè)計反激變換器:補(bǔ)償電路設(shè)計
斷開,則從控制到輸出的傳遞函數(shù)(即控制對象的傳遞函數(shù))為:附錄分別給出了CCM模式和DCM模式反激變換器的功率級傳遞函數(shù)模型。NCP1015工作在DCM 模式,從控制到輸出的傳函為:其中:Vout1
2020-07-20 08:21:48
輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
1、前言反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET
2021-05-21 06:00:00
連續(xù)電流模式反激變壓器的設(shè)計
反激式變換器以其電路結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉而深受廣大開發(fā)工程師的喜愛,它特別適合小功率電源以及各種電源適配器.但是反激式變換器的設(shè)計難點是變壓器的設(shè)計,因為輸入電壓范圍寬,特別是在低輸入電壓,滿負(fù)載
2023-09-28 07:07:09
高效率反激變換器設(shè)計技巧分享
漏感問題是反激變換器的基本問題。漏感是硬傷。要實現(xiàn)高效率,控制漏感是重頭戲。先做好漏感,再說其余。漏感有多大?意味著能量傳遞損失多大,變換器效率損失有多大,鉗位電路熱損耗有多大。這都是額外的,其他變換器沒有的。
2023-09-19 07:44:19
高頻共模電流、電壓和阻抗的測量 —— 以反激變換器為例
方向上的最大功率密度與半徑為r的球面平均功率密度之比,可以通過測量或者仿真得到。因此,我們可以看出,想預(yù)測輻射的最終結(jié)果,我們需要得到準(zhǔn)確的噪聲電壓,共模電流以及阻抗。下文從這三個方面,以一個反激變換器
2021-12-21 07:00:00
有源箝位正激電源變換器的工作原理及優(yōu)勢
對設(shè)計人員來說,有源箝位正激變換器有很多優(yōu)點,現(xiàn)在正得到廣泛應(yīng)用。采用正激結(jié)構(gòu)的電源變換器是高效率、大功率應(yīng)用(50W 至 500 W范圍)的出色選擇。雖然正激結(jié)構(gòu)的
2009-04-27 11:33:41
103

LCD箝位正激變換器箝位電路優(yōu)化設(shè)計
對LCD箝位單端正激變換器的工作原理進(jìn)行了分析,并以減小主開關(guān)管電壓和電流應(yīng)力為目標(biāo)對箝位電路進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計。360W/100kHz試驗電路對理論分析和優(yōu)化設(shè)計過程進(jìn)行了驗證。
2009-10-17 10:42:48
13

一種雙管正激變換器的初級箝位電路
介紹了一種雙管正激變換器的初級箝位電路。該電路可以減少次級續(xù)流二極管的電壓尖峰,并實現(xiàn)開關(guān)的ZCS開通和ZVS關(guān)斷 采用該技術(shù)研制成功了3 kw 并一串型雙管正激組合變換器。
2009-10-17 10:55:50
36

并聯(lián)交錯式有源箝位正激變換器研究
深入分析研究了并聯(lián)交錯式有源箝位正激變換器的原理與設(shè)計,獲得了功率開關(guān)實現(xiàn)零電壓ZVS開通的條件和關(guān)鍵電路參數(shù)選取準(zhǔn)則,仿真與試驗結(jié)果均證實了理論分析的正確性。研
2010-06-01 08:31:29
24

反激式變換器中RCD箝位電路的設(shè)計
反激式變換器中RCD箝位電路的設(shè)計
在反激式變換器中,箝位電路采用RCD 形式具有結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉等優(yōu)點,本文詳細(xì)論述了該種電路
2009-01-12 13:17:58
2731


正激變換器開關(guān)電源電路圖
正激變換器開關(guān)電源電路是在基本的buck型變換器基礎(chǔ)上多了一個隔離變壓器、一個二極管D2和一個由回收繞組和箝位二極管D1構(gòu)成的復(fù)位電路。
2011-07-26 11:24:22
7485

推挽正激變換器原理圖
介紹了基于推挽正激拓?fù)涞亩嘀鼗疍C/DC變換器,詳細(xì)分析了其工作原理。推挽正激變換器同時具有推 挽變換器和正激變換器的優(yōu)點,它的變壓器磁芯雙向勵磁、磁芯利用率高、開關(guān)管電
2011-09-10 23:21:04
114

基于SG3525雙CDD推挽正激變換器的設(shè)計
設(shè)計了一款用于燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的雙CDD推挽正激變換器。分析了變換器電路的工作原理特別是箝位電容的作用。以SG3525作為控制芯片, 設(shè)計了變換器的控制和保護(hù)電路, 并分析了其工作
2011-09-15 16:44:54
139

有源箝位正激變換器的功率損耗分析
本文詳細(xì)闡述了有源箝位正激變換器的]二作原理 分析了各 作模態(tài)的功率損耗,得出了功率損耗與勵磁電感間的關(guān)系。經(jīng)理論推導(dǎo)證明,存在著一個最優(yōu)的勵磁電感值.町以使變換器功
2011-10-24 10:54:18
48

電路圖設(shè)計:RCD箝位反激變換器
電路圖設(shè)計:RCD箝位反激變換器 反激變換器具有電路拓?fù)浜啙崱⑤斎胼敵鲭姎飧綦x、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優(yōu)點,因而是逆變器輔助開關(guān)電源理想的電路拓?fù)洹?然而,反激
2012-05-14 12:47:24
77

有源箝位正向變換器的分析與設(shè)計
本文探討了單端正激變換器的工作原理和設(shè)計,有源箱位電路提供了比常規(guī) RCD 和復(fù)位繞組籍位方式優(yōu)越得多箱位電路。 分析了帶有反激有源箱位的正激變換器的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行,給出了基于 125kH , 200W 變換器的實驗結(jié)果。 介紹了決定變換器的設(shè)計考慮和主開關(guān)零電壓開關(guān)的設(shè)計方法。
2016-05-11 15:26:21
5

有源箝位ZVS單端正激變換器的負(fù)載適應(yīng)性
本文討論有源箝位ZVS單端正激變換器在不同負(fù)載時的工作過程,進(jìn)而闡述該變換器的負(fù)載適應(yīng)性。通過計算仿真,證實了結(jié)論的正確性,最后給出了應(yīng)用實例。
2016-05-11 15:28:46
7

RCD箝位反激變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
電子設(shè)計研發(fā)部分的研發(fā)人員常用資料,RCD箝位反激變換器的設(shè)計與實現(xiàn),感興趣的可以瞧一瞧。
2016-11-03 14:53:17
0

如何設(shè)計反激變換器的RCD吸收回路
當(dāng)MOSFET關(guān)斷時,就會有一個高壓尖刺出現(xiàn)在其漏極上。這是由于主變壓器的漏感和MOSFET輸出電容諧振造成的,在漏極上過高的電壓可能會擊穿MOSFET,為此就必須增加一個附加電路來鉗制這個電壓。在此技術(shù)范圍,我們介紹反激變換器的RCD吸收回路。
2019-04-19 08:09:00
10727


ZVS軟開關(guān)反激變換器的工作原理分析
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2018-10-10 08:32:00
23299


反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料說明包括了:1. 基本反激變換器,2. 三繞組吸收反激變換器,3. RCD吸收反激變換器,4. 其它吸收反激變換器,5. 二極管吸收雙反激變換器,6. 反激DC-DC變換器總結(jié)
2019-12-20 17:11:48
20

反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料講解
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料講解包括了:1. 基本反激變換器 2. 三繞組吸收反激變換器 3. RCD吸收反激變換器 4. 其它吸收反激變換器 5. 二極管吸收雙反激變換器 6. 反激DC-DC變換器總結(jié)。
2020-02-28 08:00:00
17

基于輸出反灌電流的ZVS軟開關(guān)反激變換器的原理和應(yīng)用
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2022-03-25 09:43:00
13941

反激變換器你會了嗎?
基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進(jìn)行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關(guān)電源應(yīng)用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。
2020-07-14 09:04:13
6187


LTC3765LTC3766演示電路有源箝位正激變換器(36-60V至24V@15A)
LTC3765LTC3766演示電路有源箝位正激變換器(36-60V至24V@15A)
2021-06-01 12:48:55
3

LT3752LT8311演示電路-帶同步整流的有源箝位正激變換器(36-72V至12V@12A)
LT3752LT8311演示電路-帶同步整流的有源箝位正激變換器(36-72V至12V@12A)
2021-06-02 14:30:18
3

LTC3765LTC3766演示電路-有源箝位正激變換器(36-60V至12V@30A)
LTC3765LTC3766演示電路-有源箝位正激變換器(36-60V至12V@30A)
2021-06-03 13:04:50
1

LTC3765LTC3766演示電路-有源箝位正激變換器(18-72V至12V@12.5A)
LTC3765LTC3766演示電路-有源箝位正激變換器(18-72V至12V@12.5A)
2021-06-11 10:20:47
6

反激變換器PSIM仿真案例
今天給大家分享一個反激變換器PSIM仿真案例,反激變換器的工作原理和設(shè)計過程詳細(xì)講很多,可參考的資料也很多了,(此處省去1萬字) , 其基本原理如下 :主開關(guān)管導(dǎo)通時,二次側(cè)二極管關(guān)斷,變壓器
2022-12-23 16:18:11
5277


反激變換器中RCD參數(shù)定性分析和定量設(shè)計
RCD構(gòu)成的鉗位電路在開關(guān)變換器中運(yùn)用廣泛,RCD參數(shù)設(shè)計對于變換器性能尤其重要。下面以反激變換器為例,介紹下RCD參數(shù)定性分析和定量設(shè)計,歡迎大家討論。
2023-03-09 15:09:58
1338


反激變換器的優(yōu)缺點有哪些
采用變壓器作為能量傳輸元件,可以實現(xiàn)較高的轉(zhuǎn)換效率。在理想情況下,反激變換器的轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到90%以上。然而,實際效率受到許多因素的影響,如開關(guān)損耗、磁芯損耗、二極管損耗等。因此,實際應(yīng)用中的反激變換器效率通常在80%~90%之間。
2024-01-16 11:38:36
371


評論