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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,采用了一種能量反饋的電流型驅(qū)動(dòng)電路來(lái)控制同步整流管。分析了該驅(qū)動(dòng)電路的工作原理,并給出了設(shè)計(jì)公式。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該方法提高了反激變換器效率的有效性。 關(guān)鍵詞:反激;同步整流;能量反饋;電流驅(qū)動(dòng)ResearchonaFlybackConverterUsing 1引言 隨著數(shù)字處理電路(data?processingcircuits)的工作電壓的持續(xù)下降,保持電路的高效率受到了很大的技術(shù)挑戰(zhàn)。這是由于在低壓電源中,二極管的正向壓降引起的損耗占了電路總損耗的50%以上。由于MOSFET同步整流管SR(synchronousrectifiers)的低導(dǎo)通電阻,在大量的電路中都用來(lái)代替效率低的肖特基二極管,特別是在低壓電源中[1]。 反激是一種廣泛應(yīng)用于小功率的拓?fù)?,由于只有一個(gè)磁性元件,而具有體積小,成本低的優(yōu)點(diǎn)。但是,目前同步整流在正激電路中的應(yīng)用比較多,而在反激電路中的應(yīng)用卻很少。這是由于正激電路比較適合大電流輸出,能夠更好地體現(xiàn)同步整流的優(yōu)勢(shì);另外一個(gè)原因是可采用簡(jiǎn)單的自驅(qū)動(dòng),而反激電路原邊開關(guān)和副邊開關(guān)理論上會(huì)有共通。但是,如果考慮到實(shí)際電路中變壓器的漏感,則這種情況是不會(huì)產(chǎn)生的,所以當(dāng)輸出電流不是很大時(shí),采用反激電路還是值得考慮的。本文將對(duì)工作在DCM方式下的同步反激電路進(jìn)行分析。 同步整流中最重要的一個(gè)問(wèn)題是同步管的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)。同步管的驅(qū)動(dòng)大體上可以分為自驅(qū)動(dòng)(self?driv en)和他驅(qū)動(dòng)(control?driven),本文介紹了一種能量反饋的自驅(qū)動(dòng)電路。 2同步整流在反激電路中的應(yīng)用 帶有同步整流的反激電路如圖1所示。一般來(lái)說(shuō),電路可以工作在CCM或DCM方式,開關(guān)頻率可以是恒頻(CF),也可以是變頻(VF)。下面主要對(duì)工作在恒頻DCM方式的工作過(guò)程進(jìn)行分析。主要波形如圖2所示。在DCM方式下工作時(shí),原邊開關(guān)開通時(shí)儲(chǔ)存在變壓器勵(lì)磁電感上的能量在開關(guān)關(guān)斷時(shí)全部傳送到副邊。從圖2可以看出,在原邊開關(guān)開通之前,副邊電流已經(jīng)為零了。由于MOSFET具有雙向?qū)щ娞匦裕詾榱朔乐垢边呺娏髂媪?,必須在其到達(dá)零點(diǎn)時(shí)(即t3)或很短的一小段時(shí)間里關(guān)斷SR。因此,DCM方式下工作的反激電路必須要有一個(gè)零電流檢測(cè)環(huán)節(jié)來(lái)控制電路。 在t3時(shí)刻SR關(guān)斷以后,勵(lì)磁電感Lm和電容Ceq=Csw Zm 直到t5時(shí)刻原邊開關(guān)開通為止。同時(shí),由于VDS的存在,原邊開關(guān)開通時(shí)的開通損耗為:
圖1帶同步整流的反激電路
圖2DCM方式下的反激主要波形
圖3傳統(tǒng)的電流型驅(qū)動(dòng)電路 Pturnon(SW) 其中:Vin-nVo?Von?Vin+nV; Vo為輸出電壓; fs為開關(guān)頻率。 也就是說(shuō),當(dāng)原邊開關(guān)在諧振電壓的峰值開通時(shí),電路的效率最低,相反,在谷值開通時(shí),電路的效率最高。因?yàn)橹C振的時(shí)間tDCM=t5-t4會(huì)隨著輸入電壓的變化而變化,即Von會(huì)隨著輸入電壓的變化而變化,從而電路的效率會(huì)隨著輸入電壓的變化而發(fā)生擾動(dòng)。另一方面,由于SR的輸出電容CSW比一般的肖特基二極管要大,由式(1)可知,采用同步整流的電路的諧振電流要比采用肖特基二極管的電路大,這個(gè)電流流過(guò)SR,從而產(chǎn)生比較大的損耗。所以,如果電路的器件或者參數(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng),用SR來(lái)代替二極管不一定能提高效率。 這個(gè)電路的另一種工作方式VFDCM就是基于這種思想產(chǎn)生的。t3時(shí)刻SR關(guān)斷后,在VDS第一次到達(dá)谷底時(shí)(見圖2的t4時(shí)刻)開通原邊開關(guān),就可以達(dá)到減小開關(guān)損耗的目的,可以從整體上提高電路效率。 3同步整流管的驅(qū)動(dòng) SR的驅(qū)動(dòng)是同步整流電路的一個(gè)重要問(wèn)題。有的電路可以采用自驅(qū)動(dòng),典型的電路比如采用有源箝位的正激電路,這種驅(qū)動(dòng)由于是利用變壓器副邊的電壓來(lái)驅(qū)動(dòng)SR,不必另加電路,即節(jié)約了成本,又提高了電路的效率。而有的時(shí)候?yàn)榱四軌蚋`活地控制SR,則可以采用他驅(qū)動(dòng)。 如前所述,只要采用零電流檢測(cè)技術(shù),反激電路也是可以采用自驅(qū)動(dòng)。傳統(tǒng)的電流驅(qū)動(dòng)電路如圖3所示。這種驅(qū)動(dòng)電路是消耗能量的,為了減小這種損耗,電流檢測(cè)線圈的壓降必須盡可能低。實(shí)際電路中一般要達(dá)到整流管壓降的1/10。比如說(shuō),在圖3中,如果VSR=0.1V,則VCS要在0.01V左右。而SR的驅(qū)動(dòng)電壓至少要5V,這樣會(huì)導(dǎo)致N2和N1的匝數(shù)比非常大。這不僅使得電流檢測(cè)裝置非常笨重,而且會(huì)增大漏感,影響到同步管的迅速開通。這也是這種電路不適合在高頻下工作的原因。 為了解決電流檢測(cè)電路所引起的損耗問(wèn)題,提出了具有能量反饋(energyrecovery)的電流檢測(cè)電路[2],如圖4所示。
這個(gè)電路增加了一個(gè)能量反饋部分,通過(guò)N3和N4的作用,把電流檢測(cè)的能量反饋到一個(gè)直流源里,這個(gè)直流源可以是電路中的任一直流電壓,一般用輸出電壓來(lái)代替。有了這個(gè)電路后,VCS可以設(shè)計(jì)得比VSR還高,而不會(huì)引入額外的損耗。這樣就解決了傳統(tǒng)電流驅(qū)動(dòng)電路匝數(shù)比大的缺點(diǎn)。 電路的基本工作過(guò)程如下,當(dāng)電流從SR的源極流向漏極時(shí),線圈N1上也流過(guò)同方向的電流,折算到線圈N2上的電流給SR的門極電容充電,當(dāng)門極電壓VGS折算到N3等于Vo時(shí),二級(jí)管D1導(dǎo)通并且把能量從N1傳遞到直流源Vo。適當(dāng)設(shè)計(jì)N2和N3的匝數(shù)比,N2上的電壓可以用來(lái)驅(qū)動(dòng)SR,只要SR上的電流持續(xù)流過(guò)N1,直流源Vo保持不變,SR的驅(qū)動(dòng)電壓就不會(huì)隨著輸入電壓的變化而變化。當(dāng)流經(jīng)SR的電流降到零并且要反向流時(shí),二級(jí)管D1關(guān)斷,D2開通進(jìn)行磁復(fù)位。SR的門極電壓為負(fù),從而關(guān)斷。因此沒有反向電流流過(guò)SR。在這種電流驅(qū)動(dòng)電路中,SR的特性就像一個(gè)理想的二極管一樣。
(a)Vin=40V時(shí)VDS(SW)與ipri波形?????? (b)Vin=40V時(shí)VSR與isec波形
(c)Vin=60V時(shí)VDS(SW)與ipri波形?????? (d)Vin=60V時(shí)VSR與isec波形 圖5實(shí)驗(yàn)波形
如上所述,流過(guò)N1上的電流除了折算到N2給門極電容充電外,還要有額外的電流來(lái)導(dǎo)通D1,這樣才可以把N2的電壓箝住。從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō),也就是流過(guò)N2的勵(lì)磁電流不能太大,這可以通過(guò)適當(dāng)設(shè)計(jì)勵(lì)磁電感來(lái)實(shí)現(xiàn)[2]: Lm 式中:D為SR的占空比; Ts為開關(guān)周期; ISR-P為流過(guò)SR的電流峰值; Vo為輸出電壓。 文獻(xiàn)[2]對(duì)這個(gè)電路的穩(wěn)態(tài)過(guò)程,瞬態(tài)過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的分析,考慮到電路的具體參數(shù)以及電路的損耗,電流驅(qū)動(dòng)電路的匝數(shù)比可以由式(4)~式(6)決定: Vg(on) D 式中:Vg(on)為SR的柵極驅(qū)動(dòng)電壓; N1~N4為對(duì)應(yīng)線圈的匝數(shù); VF?D1為二極管D1的正向?qū)▔航担? Vth為SR的柵極門檻電壓; VF?BD為SR的體二極管正向?qū)▔航怠? 4實(shí)驗(yàn)結(jié)果 設(shè)計(jì)了一個(gè)開關(guān)頻率為100kHz的反激電路,其輸入電壓為40~60V,輸出電壓5V,輸出電流2.5A。同步整流管采用STP40NF03L,電壓30V,電流40A,導(dǎo)通電阻<0.022Ω,柵極電容約為750pF。電流驅(qū)動(dòng)變壓器的匝數(shù)比為2:58:29:25(N1~N4)。圖5為實(shí)驗(yàn)波形。圖5(a)是輸入電壓為40V時(shí)原邊開關(guān)的漏源極電壓和流過(guò)開關(guān)的電流波形。圖5(b)是輸入電壓為40V時(shí)SR的驅(qū)動(dòng)電壓和流過(guò)SR的電流波形。圖5(c)和圖5(d)是輸入電壓為60V時(shí)相應(yīng)的波形。 5結(jié)語(yǔ) 同步整流在反激電路中的應(yīng)用雖然不多,但是當(dāng)輸出電流不大時(shí),反激電路還是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。同時(shí),采用能量反饋驅(qū)動(dòng)電路來(lái)控制反激同步整流管,提高了電路的效率。這種驅(qū)動(dòng)電路還具有適合于各種拓?fù)涞葍?yōu)點(diǎn)。 |
電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究
- 變換器(112227)
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19反激變換器輔助電源基本設(shè)計(jì)關(guān)系
反激變換器電路如圖1所示。它是由功率開關(guān)S、變壓器T、輸出整流管D2和輸出濾波電容組成。D1和Dz組成尖峰抑制電路。電路可以工作在電感安匝連續(xù)或/和斷續(xù).為討論方便,首先研究
2009-10-16 14:14:38
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31一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(jì)
對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)?,并通過(guò)樣機(jī)試驗(yàn)
2009-10-19 09:17:32
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58反激變換器不同工作模式時(shí)的穩(wěn)態(tài)分析與設(shè)計(jì)
摘要:分析了反激變換器在電感電流連續(xù)模式(CCM)、臨界連續(xù)模式、斷續(xù)模式(DCM)時(shí)的穩(wěn)態(tài)原理,得出DCM和CCM模式反激變換器分別具有類似于電流源和電壓源外特性的結(jié)論。比
2010-06-03 09:14:34
58
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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41一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(jì)
對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)?,并通過(guò)樣機(jī)試
2006-03-11 13:00:26
2744
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反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
摘要:為大幅度提高小功率反激開關(guān)電源的整機(jī)效率,可選用副邊同步整流技術(shù)取代原肖特基二極管整流器。
2009-07-06 09:09:12
2147
2147
零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
1 引言
雙管正激變換器具有開關(guān)管
2009-07-07 10:15:45
2800
2800
RCD箝位反激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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
2009-07-08 11:10:24
1320
1320
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1)
摘要:為大幅度提高小功率反激開關(guān)電源的整機(jī)效率,可選用副邊同步整流技
2009-07-11 09:52:07
2036
2036
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(shuō)明了它在高壓輸入場(chǎng)合的優(yōu)點(diǎn)。
2009-07-11 10:25:45
20499
20499
基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
介紹了低功率通用離線式電源的脈寬調(diào)制電流型控制器NCP1200A的原理,并且通過(guò)所研制出的多路隔離反激變換器
2009-10-29 17:45:23
2223
2223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
7887
7887
多通道并聯(lián)反激變換器磁集成技術(shù)的研究
在反激變換器中,反激變壓器同時(shí)體現(xiàn)了變壓器和電感器的功能,起到了能量傳遞和存儲(chǔ)濾波的雙重功能,原副電流交替工作的特點(diǎn)更是有別于傳統(tǒng)的正激式變壓器。變壓器的線圈損耗
2011-09-15 11:16:25
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27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?jiǎn)潔、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正激變換器同步整流驅(qū)動(dòng)方法分析
本文對(duì)正激變換器同步整流的內(nèi)驅(qū)動(dòng)、外驅(qū)動(dòng)方法的工作原理進(jìn)行了比較分析。討論了提高同步整流效率應(yīng)采取的措施。 并得出結(jié)論,同步整流是低壓、大電流電源中提高效率的有效方法。
2016-05-11 15:26:21
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9基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善研究
基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善 摘要:提出了一種基于NCP1380脈沖寬度(PWM)控制器的準(zhǔn)諧振反激變換器設(shè)計(jì)方案,該方案的脈沖寬度控制器通過(guò)使用谷值檢測(cè)與鎖定技術(shù)、壓控振蕩
2017-12-11 17:16:20
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39介紹反激變換器的設(shè)計(jì)步驟
反激變換器有兩種運(yùn)行模式:電感電流連續(xù)模式(CCM)和電感電流斷續(xù)模式(DCM)。兩種模式各有優(yōu)缺點(diǎn),相對(duì)而言,DCM 模式具有更好的開關(guān)特性,次級(jí)整流二極管零電流關(guān)斷,因此不存在CCM 模式的二極管反向恢復(fù)的問(wèn)題。
2018-05-25 08:47:14
28538
28538
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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48ZVS軟開關(guān)反激變換器的工作原理分析
開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2018-10-10 08:32:00
27526
27526
反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料說(shuō)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(shuō)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(shuō)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(shuō)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(shuō)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(shuō)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
開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2022-03-25 09:43:00
30718
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(duì)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(chǎng)合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡(jiǎn)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
8192
8192
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(jiǎn)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
2
2LT8311:用于正激變換器的帶光耦合器驅(qū)動(dòng)器的同步整流控制器數(shù)據(jù)表
LT8311:用于正激變換器的帶光耦合器驅(qū)動(dòng)器的同步整流控制器數(shù)據(jù)表
2021-05-07 15:01:50
3
3LTC3900:用于正激變換器的同步整流驅(qū)動(dòng)器數(shù)據(jù)表
LTC3900:用于正激變換器的同步整流驅(qū)動(dòng)器數(shù)據(jù)表
2021-05-22 09:04:28
6
6反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計(jì).pdf
反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計(jì).pdf(12v 20a電源)-摘 要: 對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)?,并通過(guò)樣機(jī)試驗(yàn),驗(yàn)證了該電路的實(shí)用性。
2021-07-26 14:43:37
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41一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(jì)
一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(jì)(長(zhǎng)城電源技術(shù)(深圳)有限公司)-一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(jì)? ? ? ? ? ??
2021-08-31 14:15:35
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58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
4281
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
0
0反激變換器PSIM仿真案例
特殊,它兼起儲(chǔ)能電感的作用,稱為儲(chǔ)能變壓器(或電感-變壓器)。為防止負(fù)載電流較大時(shí)磁心飽和,反激變換器的變壓器磁心要加氣隙,降低了磁心的導(dǎo)磁率,這種變壓器的設(shè)計(jì)相對(duì)復(fù)雜些。
2022-12-23 16:18:11
11996
11996
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(duì)人體的危害是比較大的,下面我們講述一種比較簡(jiǎn)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
9016
9016
反激變換器的整流二極管上面為什么要并聯(lián)電容和電阻?
反激變換器的整流二極管上面為什么要并聯(lián)電容和電阻? 反激變換器(Flyback Converter),又稱反激式開關(guān)電源,是一種常見的開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其主要特點(diǎn)是采用一個(gè)能量存儲(chǔ)元件(如變壓器或
2023-09-12 18:19:08
7166
7166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
3844
3844反激變換器的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些
反激變換器廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換,并在輸入級(jí)和輸出級(jí)之間提供絕緣隔離,是開關(guān)電源的一種。本文將對(duì)反激變換器的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)介紹。 優(yōu)點(diǎn): 1.高效率:反激變換器
2024-01-16 11:38:36
4273
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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
3130
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(guò)在開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)將電能轉(zhuǎn)化
2024-09-12 11:30:33
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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(jiǎn)潔且易實(shí)現(xiàn),因而 RCD 箝位反激變換器在小功率變換場(chǎng)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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評(píng)論