关于开关电源变压器源

开关电源产品广泛应用于LED照明、仪器仪表、空气净化器、安防监控等领域,是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。
这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。
因此直流开关电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的。也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分类是基本相同的,DC/DC转换器的分类基本上就是直 流开关电源的分类。
开关电源大致由主电路、 控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。
冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。
输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。
整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。
逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。
输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
2、控制电路
一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。
3、检测电路
提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。
4、辅助电源
实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。
下面介绍一些关于开关电源经典回答。
1、开关电源变压器如果用铜带取代漆包线,其允许通过的电流怎么算?比如说厚度为0.1mm的铜带,允许通过的电流怎么算?
●专家解答:如果开关电源变压器用铜带取代漆包线,铜带(漆包线)的涡流损耗可以大大将小,工作频率可以相应提高,但直流损耗几乎不变,铜带允许通过的电流密度一般还是不要超过4.5A/平方毫米。电流密度等于电流除与以导体的截面积,导体的截面积等于厚(0.1mm)乘以宽(铜带的宽度)。
2、电源开关交流回路和整流器的交流回路是最容易产生电磁干扰的吗?
●专家解答:开关电源产生电磁干扰最严重的地方是开关变压器的初、次级线圈组成的电路,但它的干扰会通过感应对其它电路产生辐射和传导干扰,传导干扰和辐射干扰最严重的地方是电源线,因为电源线很容易成为辐射源的半波振子天线,另外它又与外线路进行连接,很容易把干扰信号传输给其它设备。所以在开关电源的输入端一定要对电源线进行有效隔离。
3、降低变压器的温升有什么具体方法?
●专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作频率,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与工作频率成正比;再一个是降低线圈的损耗,线圈的损耗(主要是涡流损耗),线圈的涡流损耗与集肤效应损耗也与工作频率成正比,降低线圈的直流损耗必须降低导线的电流密度,一般漆包线的电流密度不能超过4.5A/平方毫米。
4、反激式开关电源的占空比是如何变化的?
●专家解答:反激式开关电源的占空比主要由输入电压和开关电源管的耐压来决定,当输入电压变化时占空比也要跟着变化。例如当输入电压为AC260V时,如果电源开关管的耐压为650V,则占空比大为0.306;当输入电压为AC170V时,占空比大约为0.5;当输入电压低于AC170V时,占空比大于0.5。但不管输入电压这样变化,开关电源都会通过改变占空比来大到稳定(或改变)输出电压的数值。
5、正激和反激的区别主要在哪?
●专家解答:正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出,而关断的时候没有功率输出。反激式开关电源正好相反,电源开关管导通时只向变压器存储能量,没有给负载提供功率输出,仅在电源开关管关断时才向负载提供输出。正激式开关电源输出电压是取整流输出电压的平均值,反激式开关电源输出电压是取整流输出电压的半波平均值,两种电压输出的相位正好相反。
6、能具体讲讲环路设计吗?
●专家解答:反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值来回跟踪,输出电压上下波动很厉害,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定,因为电压跟踪不到位,会存在一个滞后误差。
为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。这样做的目的是,在误差信号很小的时候,环路增益很大,而在误差小号很大的时候环路增益又会变小,即误差放大器的增益是动态的。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。
7、反激电源开关MOS如何降到最低?特别是在硬开关条件下。
●专家解答:降低占空比,但占空比太低,电源的工作效率大大降低,电压调整范围也会减小。
8、铜箔损耗占电源损耗比例约为多少?
●专家解答:非常小,如果铜箔损耗大,铜箔的温升会很高,如果超过80度,铜箔的油漆会发黄。但也只相当于一个1~3瓦左右的金属膜电阻在同样温升时的损耗。
9、驱动波形大小波问题是什么原因引起的??我有款电源,在低压AC85-120V的时候输出驱动都很正常,,当电压变为120-150V的时候,驱动出现大小波,输出电流明显下降。当电压再次提升到150V-265V的时候,驱动波形的频率完全不对头了,输出也不对了。
●专家解答:如果你的驱动电路采用电容或变压器输出,会出现这种情况,因为电容或变压器传输波形(信号时),信号中不能含有直流分量,如果含有直流分量,输出波形将出现严重失真,只有驱动电路的输出波形,其占空比为0.5时,输出波形才不会产生失真,而占空比过大或过小,都会出现失真。
10、想问下关于整流桥的选择,不同的功率选怎么样的整流桥?还有就是我做了一款30W的电源,用了3A700V的整流桥,发现整流桥很烫,没几分钟温度就大约有60多度了。这个引起整流桥发烫的原因有哪些?
●专家解答:整流二极管的选择主要是根据流过整流二极管的电流大小和耐压还有工作频率这三个参数来决定,进行电路参数设计时,流过整流二极管的电流一般只能取标称值(25℃时)的三分之一,因为流过整流二极管的工作温度可能会上升到80℃以上。如果整流二极管的导通和关断速度很低,它在电压反向的情况下还会导通一段时间,即反向电流非常大,这样整流二极管也会发热。你的整流桥发热可能属于后一种情况。
11、反馈环路设计 以及 补偿 如何入手?还望老师耐心解答。
●专家解答:反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值上下波动,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定。为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。
12、最近在做DC TO DC效率有点低,怎样解决呢?
●专家解答:把工作频率降低,或把电源开关管换成一个高速开关管,另外还可以把变压器的体积加大,把最大磁通密度(Bm)的取值降低,即把开关变压器初级线圈的匝数增加,因为开关变压器的磁滞损耗和涡流损耗与工作频率成正比,与最大磁通密度增量的平方成正比。
13、老师您好,您是怎么计算最小直流电压的?我看了好几个版本一直找不到最合适的。
●专家解答:这里我不太明白你说的“最小直流电压”是指哪方面?如果是开关电源的最小输入直流电压,一般可根据最低输入交流电压换算得来,比如,最低输入交流电压为AC100V(有效值),则换算为最低直流输入电压大约为120V(取平均值),因为整流滤波后最大值为140V,最低值为100V,取平均值就是120V。
如果最小直流电压为晶体管自激式开关电源的正反馈电压,则此电压最好选为晶管导通时工作电压的2倍,而留1倍作为可调整的余量用。如果最小直流电压为场效应管驱动电路的最小工作电压,则此工作电压最低不能小于16V,因为,大功率场效应管深度饱和需要的驱动电压都在12V以上(最好为20V)。
14、老师您好,我做的反激式变压器电源输出侧有毛刺,且毛刺的频率和原边开关频率一样,怎么消除毛刺呢?
●专家解答:在次级整流与滤波电容之间串了一个小电感,但电感流过直流时不能饱和,这种电感的磁回路不能用封闭式的,必须要留有很大的气隙。
15、反激式电源开关频率如何优化选择? VOR反激电压如何优化设置,在什么情况下最合适?谢谢!匝比如何 最优化计算?谢谢。
●专家解答:反激式开关电源工作频率的选择主要与开关电源的工作效率和体积大小有关,而开关电源的工作效率又主要与开关电源管、开关变压器的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)有关,这两者的损耗均与频率成正比。开关电源管的损耗主要由开通损耗(导通时间损耗)和关断损耗(关断时间损耗)组成,开关电源管的导通时间和关断时间越长,这两个损耗就越大。
一般大功率开关电源管的导通时间和关断时间都比小功率开关电源管的导通时间和关断时间长很多,所以大功率开关电源的工作频率一般都取得比较低。
在考虑开关电源的工作效率时,如果从开关电源的体积和成本等方面考虑,最好选工作效率为80%左右较为合适,此时,开关电源管的损耗大约占总损耗的50%,开关变压器的损耗大约占总损耗的30%,其余电路的损耗大约占总损耗的20%。开关变压器的匝数比与输入输出电压的比值有关,与开关电源的占空比有关。
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(图一)首要从开关电源的方案及出产技能开端描绘吧,先说说印制板的方案。开关电源作业在高频率,高脉冲状况,归于仿照电路中的一个比照分外品种。布板时须遵从高频电路布线准则。1、方案:脉冲电压连线尽或许短,其间输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管衔接 线。脉冲电流环路尽或许小如输入滤波电容正到变压器到开关管回来电容负。输出有些变压器出端到整流管到输出电感到输出电容回来变压器电路中X电容要尽量接 近开关电源输入端,输入线应防止与别的电路平行,应避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG衔接端。共摸电感应与变压器坚持必定距离,以防止磁巧合。如欠利益理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电 源的EMC功用影响较大。输出电容通常可选用两只一只挨近整流管另一只应挨近输出端子,可影响电源输出纹波方针,两只小容量电容并联作用应优于用一只大容量电容。发热器材要和电解 电容坚持必定距离,以延伸整机寿数,电解电容是开关电源寿数的瓶劲,如变压器、功率管、大功率电阻要和电解坚持距离,电解之间也须留出散热空间,条件容许 可将其放置在进风口。操控有些要留意:高阻抗弱信号电路连线要尽量短如取样反响环路,在处理时要尽量防止其受搅扰、电流取样信号电路,分外是电流操控型电路,处理欠好易呈现 一些想不到的意外,其间有一些诀窍,现以3843电路举例见图(1)图一作用要好于图二,图二在满载时用示波器观测电流波形上显着叠加尖刺,因为搅扰限流 点比方案值偏低,图一则没有这种景象、还有开关管驱动信号电路,开关管驱动电阻要挨近开关管,可行进开关管作业牢靠性,这和功率 MOSFET高直流阻抗电压驱动特性有关。(图二)下面谈一谈印制板布线的一些准则。线距离:跟着印制线路板制作技能的不断完善和行进,通常加工厂制作出线距离等于乃至小于0.1mm现已不存在啥疑问,彻底能够满意大大都运用场合。思考 到开关电源所选用的元器材及出产技能,通常双面板最小线距离设为0.3mm,单面板最小线距离设为0.5mm,焊盘与焊盘、焊盘与过孔或过孔与过孔,最小 距离设为0.5mm,可防止在焊接操作进程中呈现“桥接”景象。,这么大大都制板厂都能够很轻松满意出产恳求,并能够把成品率操控得十分高,亦可完联络理 的布线密度及有一个较经济的本钱。最小线距离只适宜信号操控电路和电压低于63V的低压电路,当线间电压大于该值时通常可依照500V/1mm阅历值取线距离。鉴于有一些有关标准对线距离有较了解的规矩,则要严重依照标准实行,如沟通进口端至熔断器端连线。某些电源对体积恳求很高,如模块电源。通常变压器输入 侧线距离为1mm实习证实是可行的。对沟通输入,(阻隔)直流输出的电源商品,比照严重的规矩为安全距离要大于等于6mm,当然这由有关的标准及实行办法 断定。通常安全距离可由反响光耦两边距离作为参阅,准则大于等于这个距离。也可在光耦下面印制板上开槽,使爬电距离加大以满意绝缘恳求。通常开关电源沟通 输入侧走线或板上元件距非绝缘的外壳、散热器距离要大于5mm,输出侧走线或器材距外壳或散热器距离要大于2mm,或严重依照安全标准实行。常用办法:上文说到的线路板开槽的办法适用于一些距离不行的场合,趁便提一下,该法也常用来作为维护放电空隙,多见于电视机显象管尾板和电源沟通输入处。该法在模块电源中得到了广泛的运用,在灌封的条件下可取得极好的作用。办法二:垫绝缘纸,可选用青壳纸、聚脂膜、聚四氟乙烯定向膜等绝缘资料。通常通用电源用青壳纸或聚脂膜垫在线路板于金属机壳间,这种资料有机械强度高,有 有必定抗湿润的才干。聚四氟乙烯定向膜因为具有耐高温的特性在模块电源中得到广泛的运用。在元件和周围导体间也可垫绝缘薄膜来行进绝缘抗电功用。留意:某些器材绝缘被覆套不能用来作为绝缘介质而减小安全距离,如电解电容的外皮,在高温条件下,该外皮有或许受热缩短。大电解防爆槽前端要留出空间,以确保电解电容在十分状况时能无阻止地泻压.下面谈一谈印制板铜皮走线的一些事项:走线电流密度:如今大都电子线路选用绝缘板缚铜构成。常用线路板铜皮厚度为35μm,走线可依照1A/mm阅历值取电流密度值,详细核算可拜见教科书。为 确保走线机械强度准则线宽应大于或等于0.3mm(别的非电源线路板或许最小线宽会小一些)。铜皮厚度为70μm 线路板也多见于开关电源,那么电流密度可更高些。弥补一点,现常用线路板方案东西软件通常都有方案标准项,如线宽、线距离,旱盘过孔尺度等参数都能够进行设定。在方案线路板时,方案软件可主动依照标准实行,可节约很多时刻,削减有些作业量,下降犯错率。通常对牢靠性恳求比照高的线路或布线线密度大可选用双面板。其特征是本钱适中,牢靠性高,能满意大大都运用场合。模块电源队伍也有有些商品选用多层板,首要便于集成变压器电感等功率器材,优化接线、功率管散热等。具有技能美丽一同性好,变压器散热好的利益,但其缺陷是本钱较高,活络性较差,仅适宜于工业化大方案出产。单面板,商场流转通用开关电源简直都选用了单面线路板,其具有低本钱的优势,在方案,及出产技能上选用一些办法亦可确保其功用。今日谈谈单面印制板方案的一些领会,因为单面板具有本钱贱价,易于制作的特征,在开关电源线路中得到广泛运用,因为其只需一面缚铜,器材的电器衔接,机械固定都要依托那层铜皮,在处理时有必要当心。为确保杰出的焊接机械构造功用,单面板焊盘应略微大一些,以确保铜皮和基板的杰出缚着力,而不至于遭到轰动时铜皮剥离、断脱。通常焊环宽度应大于 0.3mm。焊盘孔直径应略大于器材引脚直径,但不宜过大,确保管脚与焊盘间由焊锡衔接距离最短,盘孔巨细以无阻止正常查件为度,焊盘孔直径通常大于管脚 直径0.1-0.2mm。多引脚器材为确保顺畅查件,也可更大一些。电气连线应尽量宽,准则宽度应大于焊盘直径,分外状况应在连线于与焊盘交汇有必要将线加宽(俗称生成泪滴),防止在某些条件线与焊盘开裂。准则最小线宽应大于0.5mm。单面板上元器材应紧贴线路板。需求架空散热的器材,要在器材与线路板之间的管脚上加套管,可起到支持器材和添加绝缘的两层作用,要最大极限削减或防止外力 冲击对焊盘与管脚衔接处构成的影响,增强焊接的结实性。线路板上分量较大的部件可添加支持衔接点,可加强与线路板间衔接强度,如变压器,功率器材散热器。单面板焊接面引脚在不影响与外壳距离的前题条件下,可留得长一些,其利益是可增 加焊接部位的强度,加大焊接面积、有虚焊景象可即时发现。引脚长剪腿时,焊接部位受力较小。在台湾、日本常选用把器材引脚在焊接面弯成与线路板成45度 角,然后再焊接的技能,的其道理同上。今日谈一谈双面板方案中的一些事项,在一 些恳求比照高,或走线密度比照大的运用环境中选用双面印制板,其功用及各方面方针要比单面板好很多。双面板焊盘因为孔已作金属化处理强度较高,焊环可比单面板小一些,焊盘孔孔径可 比管脚直径略微大一些,因为在焊接进程中有利于焊锡溶液经过焊孔浸透到顶层焊盘,以添加焊接牢靠性。可是有一个坏处,假定孔过大,波峰焊时在射流锡冲击下 有些器材或许上浮,发作一些缺陷。大电流走线的处理,线宽可依照前帖处理,如宽度不行,通常可选用在走线上镀锡添加厚度进行处理,其办法有很多种1, 将走线设置成焊盘特色,这么在线路板制作时该走线不会被阻焊剂掩盖,热风整往常会被镀上锡。2, 在布线处放置焊盘,将该焊盘设置成需求走线的形状,要留意把焊盘孔设置为零。3, 在阻焊层放置线,此办法最活络,但不是悉数线路板出产商都会了解你的意图,需用文字阐明。在阻焊层放置线的部位会不涂阻焊剂线路镀锡的几种办法如上,要留意的是,假定很宽的的走线悉数镀上锡,在焊接往后,会粘接很多焊锡,而且散布很不均匀,影响美丽。通常可选用细长条镀锡宽度在1~1.5mm,长度可根据线路来断定,镀锡有些距离0.5~1mm 双面线路板为方案、走线供应了很大的挑选性,可使布线更趋于合理。对于接地,功率地与信号地必定要分隔,两个地可在滤波电容处集合,以防止大脉冲电流转过 信号地连线而致使呈现不安稳的意外要素,信号操控回路尽量选用一点接地法,有一个诀窍,尽量把非接地的走线放置在同一布线层,终究在别的一层铺地线。输出 线通常先经过滤波电容处,再到负载,输入线也有必要先经过电容,再到变压器,理论根据是让纹波电流都经过旅滤波电容。电压反响取样,为防止大电流转过走线的影响,反响电压的取样点必定要放在电源输出最末梢,从行进整机负载效应方针。走线从一个布线层变到别的一个布线层通常用过孔连通,不宜经过器材管脚焊盘完结,因为在插装器材时有或许损坏这种衔接联络,还有在每1A电流转过期,最少应有2个过孔,过孔孔径准则要大于0.5mm,通常0.8mm可确保加工牢靠性。器材散热,在一些小功率电源中,线路板走线也可兼散热功用,其特征是走线尽量广大,以添加散热面积,并不涂阻焊剂,有条件可均匀放置过孔,增强导热功用。接着谈谈铝基板在开关电源中的运用和多层印制板在开关电源电路中的运用。铝基板由其自身构造,具有以下特征:导热功用十分优异、单面缚铜、器材只能放置在缚铜面、不能开电器连线孔所以不能依照单面板那样放置跳线。铝基板上通常都放置贴片器材,开关管,输出整流管经过基板把热量传导出去,热阻很低,可取得较高牢靠性。变压器选用平面贴片构造,也可经过基板散热,其温 升比惯例要低,一样标准变压器选用铝基板构造可得到较大的输出功率。铝基板跳线能够选用搭桥的办法处理。铝基板电源通常由由两块印制板构成,别的一块板放 置操控电路,两块板之间经过物理衔接构成一体。因为铝基板优异的导热性,在小量手艺焊接时比照艰难,焊料冷却过快,简略呈现疑问现有一个简略有用的办法,将一个烫衣服的通常电熨斗(最佳有调温功用), 翻过来,熨烫面向上,固定好,温度调到150℃摆布,把铝基板放在熨斗上面,加温一段时刻,然后依照旧规办法将元件贴上并焊接,熨斗温度以器材易于焊接为 宜,太高有或许时器材损坏,乃至铝基板铜皮剥离,温度太低焊接作用欠好,要活络把握。近来几年,跟着多层线路板在开关电源电路中运用,使得印制线路变压器变成或许,因为多层板,层距离较小,也能够充沛运用变压器窗口截面,可在主线路板上再 加一到两片由多层板构成的印制线圈抵达运用窗口,下降线路电流密度的意图,因为选用印制线圈,削减了人工干涉,变压器一同性好,平面构造,漏感低,巧合 好。敞开式磁芯,杰出的散热条件。因为其具有很多的优势,有利于大批量出产,所以得到广泛的运用。但研制开发前期投入较大,不适宜小方案出产。开关电源分为,阻隔与非阻隔两种办法,在这儿首要谈一谈阻隔式开关电源的拓扑办法,鄙人文中,非分外阐明,均指阻隔电源。阻隔电源依照构造办法纷歧样,可分 为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量开释到负载的作业状况,通常惯例反激式电源单管 多,双管的不多见。正激式指在变压器原边导通一同副边感应出对应电压输出到负载,能量经过变压器直接传递。按标准又可分为惯例正激,包含单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都归于正激电路。正激和反激电路各有其特征,在方案电路的进程中为抵达最优性价比,能够活络运用。通常在小功率场合可选用反激式。略微大一些可选用单管正激电路,中等功 率可选用双管正激电路或半桥电路,低电压时选用推挽电路,与半桥作业状况一样。大功率输出,通常选用桥式电路,低压也可选用推挽电路。反激式电源因其构造简略,省掉了一个和变压器体积巨细差不多的电感,而在中小功率电源中得到广泛的运用。在有些介绍中讲到反激式电源功率只能做到几十瓦, 输出功率逾越100瓦就没有优势,完结起来有难度。自个以为通常状况下是这么的,但也不能混为一谈,PI公司的TOP芯片就可做到300瓦,有文章介绍反 激电源可做到上千瓦,但没见过什物。输出功率巨细与输出电压凹凸有关。反激电源变压器漏感是一个十分要害的参数,因为反激电源需求变压器贮存能量,要 使变压器铁芯得到充沛运用,通常都要在磁路中开气隙,其意图是改动铁芯磁滞回线的斜率,使变压器能够接受大的脉冲电流冲击,而不至于铁芯进入丰满非线形状 态,磁路中气隙处于高磁阻状况,在磁路中发作漏磁远大于彻底闭合磁路。变压器初度极间的巧合,也是断定漏感的要害要素,要尽量使初度极线圈挨近,可选用三明治绕法,但这么会使变压器散布电容增大。选用铁芯尽量用窗口比照长的磁芯,可减小漏感,如用EE、EF、EER、PQ型磁芯作用要比EI型的好。对于反激电源的占空比,准则上反激电源的最大占空比应当小于0.5,不然环路不简略抵偿,有或许不安稳,但有一些破例,如美国PI公司推出的 TOP系列芯片是能够作业在占空比大于0.5的条件下。 占空比由变压器原副边匝数比断定,自个对做反激的观念是,先断定反射电压(输出电压经过变压器耦合反映到原边的电压值),在必定电压方案内反射电压行进则 作业占空比增大,开关管损耗下降。反射电压下降则作业占空比减小,开关管损耗增大。当然这也是有条件条件,当占空比增大,则意味着输出二极管导通时刻缩 短,为坚持输出安稳,更多的时分将由输出电容放电电流来确保,输出电容将接受更大的高频纹波电流冲刷,而使其发热加重,这在很多条件下是不容许的。 占空比增大,改动变压器匝数比,会使变压器漏感加大,使其全体功用变,当漏感能量大到必定程度,可充沛抵消掉开关管大占空带来的低损耗,时就没有再增大占 空比的含义了,乃至或许会因为漏感反峰值电压过高而击穿开关管。因为漏感大,或许使输出纹波,及别的一些电磁方针变差。当占空比小时,开关管经过电流有用 值高,变压器初级电流有用值大,下降变换器功率,但可改进输出电容的作业条件,下降发热。怎样断定变压器反射电压(即占空比)有网友说到开关电源的反响环路的参数设置,作业状况剖析。因为在上学时高数学的比照差,差一点就补考了,对于这一门如今还感受惊骇,到现 在也不能无缺写出闭环体系传递函数,对于体系零点、极点的概念感受很含糊,看波德图也仅仅大约看出是发散仍是收敛,所以对于反响抵偿不敢胡说八道,但有有 一些主张。假定有一些数学功底,再有一些学习时刻能够再把大学的讲义找出来细心的消化一下,并联络实习的开关电源电路,按作业状况进行分 析。必定会有所收成,论坛有一个帖子其间CMG答复得极好,我觉得能够参阅。终究谈谈对于反激电源的占空比(自个注重反射电压,与占空比一同),占空比还与挑选开关管的耐压有关,有一些前期的反激电源运用比照低耐压开关管,如 600V或650V作为沟通220V 输入电源的开关管,或许与其时出产技能有关,高耐压管子,不易制作,或许低耐压管子有更合理的导通损耗及开关特性,像这种线路反射电压不能太高,不然为使 开关管作业在安全方案内,吸收电路损耗的功率也是恰当可观的。 实习证实600V管子反射电压不要大于100V,650V管子反射电压不要大于120V,把漏感尖峰电压值钳位在50V时管子还有50V的作业余量。如今 因为MOS管制作技能水平的行进,通常反激电源都选用700V或750V乃至 800-900V的开关管。像这种电路,抗过压的才干强一些开关变压器反射电压也能够做得比照高一些,最大反射电压在150V比照适宜,能够取得较好的综 合功用。 PI公司的TOP芯片引荐为135V选用瞬变电压按捺二极管钳位。但他的评价板通常反射电压都要低于这个数值在110V摆布。这两品种型各有优缺陷:榜首类:缺陷抗过压才干弱,占空比小,变压器初级脉冲电流大。利益:变压器漏感小,电磁辐射低,纹波方针高,开关管损耗小,变换功率不必定比第二类低。第二类:缺陷开关管损耗大一些,变压器漏感大一些,纹波差一些。利益:抗过压才干强一些,占空比大,变压器损耗低一些,功率高一些。反激电源反射电压还有一个断定要素反激电源的反射电压还与一个参数有关,那便是输出电压,输出电压越低则变压器匝数比越大,变压器漏感越大,开关管接受电压越高,有或许击穿开关管、吸收电 路耗费功率越大,有或许使吸回收路功率器材持久失效(分外是选用瞬变电压按捺二极管的电路)。在方案低压输出小功率反激电源的优化进程中有必要当心处理,其 处理办法有几个:1、 选用大一个功率等级的磁芯下降漏感,这么可行进低压反激电源的变换功率,下降损耗,减小输出纹波,行进多路输出电源的交差调整率,通常多见于家电用开关电源,如光碟机、DVB机顶盒等。2、假定条件不容许加大磁芯,只能下降反射电压,减小占空比。下降反射电压可减小漏感但 有或许使电源变换功率下降,这两者是一个敌对,必需求有一个代替进程才干找到一个适宜的点,在变压器代替试验进程中,能够检查变压器原边的反峰电压,尽量 下降反峰电压脉冲的宽度,和起伏,可添加变换器的作业安全裕。(图三)一牛网在线 一牛网是由一群有多年作业阅历的一线工程师一同创立,如今已集合了干流移动通讯途径、无人机、机器人、智能硬件、物联网等别的有关范畴技能工程师,协助各作业技能工程师及时了解作业动态、前沿技能,抢先知晓最新作业资讯,占有牛人视觉。(图四)(图五)协作办法1.协作推行(QQ:)2.投稿/爆料(邮箱: )
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