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RCD箝位反激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)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(diǎn)。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?、輸入輸?a target="_blank">電氣隔離、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優(yōu)點(diǎn),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(shí)由漏感儲(chǔ)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(shí)現(xiàn),因而RCD箝位反激變換器在小功率變換場合更具有實(shí)用價(jià)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(jì)實(shí)例與試驗(yàn)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(shí),變壓器T漏感的儲(chǔ)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(shí)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(shí),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?yàn)镽C時(shí)間常數(shù)小,C上電壓很快放電到等于(N1/N2)Uo,此時(shí)RCD箝位電路將成為反激變換器的死負(fù)載,消耗儲(chǔ)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 英國Unitrode公司的電流控制型IC芯片
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(hào),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(shí),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(shí)產(chǎn)生的電流尖峰,其時(shí)間常數(shù)近似等于電流尖峰持續(xù)時(shí)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(shí),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(shí)應(yīng)考慮用斜坡補(bǔ)償?shù)姆椒▉砀纳破涔ぷ魈匦?。斜坡補(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(chǔ)能式變壓器的設(shè)計(jì) 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(jì)也是不一樣的。這里把變壓器設(shè)計(jì)在工作于電感電流連續(xù)模式。 電流臨界連續(xù)時(shí)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(chǔ)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(yàn)波形
4開關(guān)電源電路組成及試驗(yàn) 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(chǔ)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(shí)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(yàn)波形,如圖6所示。圖6(a)的CH1是功率管S的驅(qū)動(dòng)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(hào)電壓波形(500mV/格),斜坡補(bǔ)償后采樣信號(hào)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(yàn)結(jié)果證實(shí)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)?,RCD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(diǎn);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(diǎn)。 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(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 變換器(112227)
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58雙管反激變換器占空比的拓展技術(shù)
摘要:為了克服傳統(tǒng)雙管反激變換器占空比不能大于50%的缺點(diǎn)同時(shí)又保持主開關(guān)管低電壓應(yīng)力的優(yōu)點(diǎn),提出了兩種寬范圍雙管反激變換器。在傳統(tǒng)雙管反激結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上去掉一個(gè)鉗
2010-06-03 09:28:14
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41反激式變換器中RCD箝位電路的設(shè)計(jì)
反激式變換器中RCD箝位電路的設(shè)計(jì)
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(diǎn),本文詳細(xì)論述了該種電路
2009-01-12 13:17:58
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雙管反激變換器研究分析
雙管反激變換器研究分析
摘要:研究了基于峰值電流模式的雙管反激變換器,分析了它的工作原理,說明了它在高壓輸入場合的優(yōu)點(diǎn)。
2009-07-11 10:25:45
20499
20499
電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究
電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究
摘要:分析了工作在恒頻DCM方式下的反激同步整流變換器。為了提高電路的效率,采用
2009-07-14 09:15:53
1654
1654同步整流實(shí)現(xiàn)反激變換器設(shè)計(jì)
詳細(xì)分析了同步整流反激變換器的工作原理和該驅(qū)動(dòng)電路的工作原理,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了100V~375VDC 輸入,12V/4A 輸出的同步整流反激變換器,工作于電流斷續(xù)模式,控制芯片選用UC3842,
2011-08-30 14:35:36
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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(lì)磁電感間的關(guān)系。經(jīng)理論推導(dǎo)證明,存在著一個(gè)最優(yōu)的勵(lì)磁電感值.町以使變換器功
2011-10-24 10:54:18
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49電路圖設(shè)計(jì):RCD箝位反激變換器
電路圖設(shè)計(jì):RCD箝位反激變換器 反激變換器具有電路拓?fù)浜啙?、輸入輸出電氣隔離、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優(yōu)點(diǎn),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
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77有源箝位正向變換器的分析與設(shè)計(jì)
本文探討了單端正激變換器的工作原理和設(shè)計(jì),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(shí)驗(yàn)結(jié)果。 介紹了決定變換器的設(shè)計(jì)考慮和主開關(guān)零電壓開關(guān)的設(shè)計(jì)方法。
2016-05-11 15:26:21
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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(shí)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(jì)算仿真,證實(shí)了結(jié)論的正確性,最后給出了應(yīng)用實(shí)例。
2016-05-11 15:28:46
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7RCD箝位反激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
基礎(chǔ)的電子類的資料,設(shè)計(jì)和開發(fā)必備資料,喜歡就拿走吧。
2016-10-25 17:30:44
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7RCD箝位反激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
電子設(shè)計(jì)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(jì)與實(shí)現(xiàn),感興趣的可以瞧一瞧。
2016-11-03 14:53:17
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0反激變換器工作波形和工作原理的介紹以及吸收電路工作原理資料概述
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器工作波形,理想反激變換器,實(shí)際反激變換器工作原理,帶吸收電路的反激變換器,以及吸收電路工作原理的詳細(xì)資料概述
2018-07-16 08:00:00
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48如何設(shè)計(jì)反激變換器的RCD吸收回路
當(dāng)MOSFET關(guān)斷時(shí),就會(huì)有一個(gè)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(huì)擊穿MOSFET,為此就必須增加一個(gè)附加電路來鉗制這個(gè)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
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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(shí)現(xiàn)初級(jí)主功率MOSFET零電壓
2018-10-10 08:32:00
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27526
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
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23反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(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穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)資料說明包括了:1. 反激變換器的三種負(fù)載形式,2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)系,3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定,4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)系
2019-12-20 17:11:48
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26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
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20反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)說明包括了:1. 反激變換器的三種負(fù)載形式 2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)系 3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定 4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)系
2020-02-28 08:00:00
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12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(shí)現(xiàn)初級(jí)主功率MOSFET零電壓
2022-03-25 09:43:00
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30718反激變換器你會(huì)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(shí)現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點(diǎn)。
2020-07-14 09:04:13
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反激變換器基礎(chǔ)知識(shí)
反激變換器是輸出與輸入隔離的最簡單的變換器。輸出濾波僅需要一個(gè)濾波電容,不需要體積、重量較大的電感,較低的成本。尤其在高壓輸出時(shí),避免高壓電感和高壓續(xù)流二極管。
2021-04-12 14:40:37
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2有源箝位雙向反激直流變換器研究
有源箝位雙向反激直流變換器研究(通信電源技術(shù)期刊什么級(jí)別)-有源箝位雙向反激直流變換器研究? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 14:23:16
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7反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點(diǎn)
反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點(diǎn)(羅馬仕電源技術(shù)偏執(zhí)狂價(jià)格)-反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點(diǎn) ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 15:18:48
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79反激變換器的設(shè)計(jì)步驟
開關(guān)電源的設(shè)計(jì)是一份非常耗時(shí)費(fèi)力的苦差事,需要不斷地修正多個(gè)設(shè)計(jì)變量,直到性能達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設(shè)計(jì)步驟,并以一個(gè)6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器設(shè)計(jì)為例,主控芯片采用NCP1015。
2022-07-08 16:08:08
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4281高效初級(jí)側(cè)穩(wěn)壓反激變換器參考設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高效初級(jí)側(cè)穩(wěn)壓反激變換器參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 09:48:38
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0反激變換器PSIM仿真案例
今天給大家分享一個(gè)反激變換器PSIM仿真案例,反激變換器的工作原理和設(shè)計(jì)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(shí),二次側(cè)二極管關(guān)斷,變壓器儲(chǔ)
2022-12-23 16:18:11
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反激變換器中RCD參數(shù)定性分析和定量設(shè)計(jì)
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(jì)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(jì),歡迎大家討論。
2023-03-09 15:09:58
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反激變換器的工作原理
前面講到的Buck、Boost都是不隔離的結(jié)構(gòu),不隔離的話對人體的危害是比較大的,下面我們講述一種比較簡單的隔離拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)—反激變換器,反激變換器一般用在100w以內(nèi),再大功率大也是可以做的,但是再大
2023-03-16 11:14:38
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ACF與AHB反激變換器的優(yōu)缺點(diǎn)對比
的一種衍生拓?fù)?。通過增加一個(gè)鉗位功率管和一個(gè)鉗位電容,變壓器漏感中的能量能被鉗位電容吸收。此部分能量可以用于實(shí)現(xiàn)原邊主功率管的ZVS,尤其當(dāng)ACF工作與CrCM或過渡模式時(shí)。因此,相對于反激變換器,ACF
2023-06-23 09:45:00
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14905
反激變換器連續(xù)導(dǎo)通模式和斷續(xù)導(dǎo)通模式的工作原理
反激變換器連續(xù)導(dǎo)通模式和斷續(xù)導(dǎo)通模式的工作原理? 反激變換器是一種電力轉(zhuǎn)換設(shè)備,它能夠?qū)⒁环N特定電壓和電流的直流電能轉(zhuǎn)化為另一種電壓和電流的直流電能。反激變換器是在電感和電容響應(yīng)之間轉(zhuǎn)換,以實(shí)現(xiàn)電壓
2023-10-18 15:38:04
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3844反激變換器的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些
采用變壓器作為能量傳輸元件,可以實(shí)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(shí)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(shí)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
4273
4273
反激變換器的結(jié)構(gòu)和工作原理
反激變換器(Flyback Converter),也稱為反激式轉(zhuǎn)換器或反激式變換器,是一種廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換的電力電子器件。它在輸入級(jí)和輸出級(jí)之間提供絕緣
2024-07-29 17:29:00
8358
8358
降低反激變換器輸出電壓紋波的方法
反激變換器(Flyback Converter)是一種常見的直流-直流(DC-DC)變換器,廣泛應(yīng)用于電源適配器、LED驅(qū)動(dòng)、通信設(shè)備等領(lǐng)域。然而,反激變換器的輸出電壓紋波是影響其性能的一個(gè)重要因素
2024-07-29 14:21:06
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3130Flyback反激變換器的定義和工作原理
Flyback反激變換器,又稱為反激式轉(zhuǎn)換器或反激變換器,是一種廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換的開關(guān)電源。其設(shè)計(jì)基于非線性開關(guān)電源概念,通過在開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)將電能轉(zhuǎn)化
2024-09-12 11:30:33
4360
4360RCD箝位反激變換器的電路圖設(shè)計(jì)
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(shí)現(xiàn),因而 RCD 箝位反激變換器在小功率變換場合更具有實(shí)用價(jià)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
2024-10-24 16:34:35
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(a)功率管S驅(qū)動(dòng)電壓與漏源電壓
(b)變壓器原邊N1電流波形
(c)檢測電阻電壓及斜坡補(bǔ)償后采樣信號(hào)電壓



評(píng)論