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反激变换器演示-PPT精品.ppt


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文档列表 文档介绍
反激变换器演示-PPT精品
内容:
基本原理
反激变换器断续模式
反激变换器连续模式
RCC变换器
2
反激变换器基本电路
3
1. 基本原理
在开关S导通时间,输入电压Ui加在变压器T初级,同名端 ‘次级电流
初级电流有效值
(13)
24
如果初级电感是线性电感,选取/==I/Ia。初级电感
功率开关截止期间承受的电压
选择功率开关电压定额(U(BR)CEX)大于(UCE+ )
功率管电流定额ICM>2Ia。高压功率管电流放大倍数一般 在15~35之间。
25
根据电容电流有效值选择电容量或根据纹波(U)、I2p、 ESR选择电容量,检查电流有效值。
输出电容电流有效值
二极管承受的电压与断续相似
二极管电流定额
26
4. 临界连续模式
当次级电流刚好下降到零时新的开关周期开始的反激变换器工作方式称为临界模式,通常是变频工作。利用这种模式工作的自激变换器称为RCC(Ringing Chock Converter)
27
初始基极电流(ib=Ui/R1)提供集电极电流ic=βib >i’c,晶体管饱和,输入电压加在初级N1上,同名端“·”为正,正反馈线圈N3感应电势为S2提供更大基极电流,保证S2逐渐增长的集电极电流情况下仍饱和。根据电磁感应定律有
初级电流为
RCC电路原理
初级电流随时间线性增长。
28
启动时,次级电压未建立,光耦输出截止,S1也截止。当Ue=ieR5>,S1导通对S2基极电流分流,当
晶体管退出饱和,各线圈感应电势反号,加速S2截止。次级二极管导通,对输出电容、负载供电。输出电容电压增高,次级电流下降。当i2下降到零,S2又自激。新的周期开始。
I1p
R5
Ic1
R3
Uc2
U3
R1
29
稳态工作 当输出电压建立以后 ,电压反馈R11,R12、 Dz (431) 、光耦(GU)工作。控制S2基极电流,将S2基极电流分流,使得初级峰值电流在比启动峰值电流小时关断,当满足以下关系时,输出电压稳定:
临界连续是连续特例,输出与输入关系为
按最低输入电压时,D=。电流关系相似于断续,只是式中DR换成(1-D),电压关系相似于连续。式(9)决定初级电感。
30
电路设计若干问题
当接通电源输出电压尚未建立时,功率开关关断由 引起的,初级电流达到最大值。此峰值电流必须大于最低输入电压时稳态峰值电流,否则不能启动。即
根据电磁感应定律磁芯中的磁通密度最大值为
这就是说,如果R5过小,将导致磁芯饱和。
31
启动以后,主要由正反馈线圈提供基极电流。由于反馈线圈是正激供电,基极电压近似电压源。当晶体管截止时,N3电压为N2电压箝位,次电压不应当超过S2的U(BR)EBO,即
N3提供的基极电流ib应满足
一般取最小值的80%,保证低温启动和在最低输入电压输出最大功率。
32
启动电流一般约零点几mA,与最高输入电压时反馈线圈电流有关,尽可能小。i3max/iR1< 2。如果输入是全电压,R1受到电阻耐压限制,可能用几个电阻串联,每个电阻值在1M Ω以下。
当输出空载并最高输入电压时,反馈线圈电流最大;输出电压升高,电压反馈使得光耦导通电流ID加到最大,选择R8保证提供足够大电流。因为光耦传输比<1,S1几乎抽走全部反馈电流i3<  ( ID-/(R4+R5))。但光耦的传输比一般为正温度系数。因此R8不能选取太大,要保证在最低温度也能满足以上条件,否则输出电压在空载时失控。为避免输出失控,在输出端并联一个稳压值稍高于输出电压的稳压管。
33
反馈隔离光耦线性工作,集电极由反馈线圈N3经D4、R7供电,为保证自激,通常加一个C5延迟。
如果从电网输入,小功率采用电容滤波,启动冲击电流很大。一般在输入电路中串联限流电阻。小功率电源有多次插拔要求,限流不能采用温度电阻,最好采用线绕电阻。
R1
S1
S2
C5
34
如果输出导线很长,输出电线有压降。电压反馈在机盒内,随着负载电流的增加,长输出线的负载端电压下降。为补偿输出导线电阻Ro压降,可以接入负载补偿,电路如图所示。
R10
R11
Rc
C4
去光耦
Uo
需要补偿
解得
35
如果需要恒流或限流,当效率不是很重要时,可以采用图示电路。电路中Rs为电流检测电阻。,S3导通,与431的输出组成‘或’逻辑。恒流时,输出电压降低,431截止。电流反馈起作用。恒定电流为
Rs
R12
S

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  • 上传人落意心冢
  • 文件大小2.80 MB
  • 时间2022-05-20