7 单端初级电感变换器

+荐课 提问/讨论 评论 收藏
  • 本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看:
  • 7 单端初级电感变换器
  • 登录
这章呢要主要跟大家介绍一下 一个单端的一个正激的变换器 单端的正激变换器的话 就是说它是比较适用于一些小功率的应用场合 它只有一颗主要的一个控制的 MOS 管 那么它在副边呢有两颗续流的一个整流管 同时呢它也有两个磁性器件 分别是我们的主变压器以及输出端的一个电感 那么在这个拓扑里面的话 因为输出端有一个 LC 的一个滤波电路 所以说我们的输出的纹波电流 会相对来说比较小 但是输入端呢纹波电流会比较大 所以说我们在这个时候呢 输入的一个滤波电路会要求比较大 来滤掉我们的这个纹波电流 那么在这个时候呢我们这个正激电路的话 因为我们的那个绕组是可以 根据我们的输入输出电压的关系 来做一个比较灵活的一个配比 也就是说我们知道了输出电压 以及输入电压的范围之后呢 我们就可以选择让我们的占空比 工作一个尽可能大的一个区间来最大的效率 我们整个的一个变换器的一个情况 同时呢我们这个正激电路的话 因为它那个只工作于那个磁滞回路的第一象限 所以说它那个变压器的一个磁性 会需要有一个复位的一个电路 复位的电路呢有两种方法 一种方法是在原边上同时再加一个复位绕组 也就是说这个复位绕组呢 它跟我们的原边绕组是有成一定的比例关系 也就是说当我们的主管关断的时候呢 在我们的副边的这个辅助绕组上 会产生一个相应的负压 使我们的那个变压器呢能够在 主管关断这个区间呢能够实现一个 伏秒平衡的一个最终的一个为零的一个值 另外一种方式呢就是说 我们会采用一个有源钳位的一种方式 也就是我们会让它 在比如说我们主管关断的时候 我们会通过有源钳位的 上一个电容上的一个电压 然后互钳地加到我们这个变压器的绕组上 来实现一个最终的一个磁复位 那么这两种方式的一个主要的区别就是说 如果是比如说我们用一个 辅助绕组来做一个磁复位的情况 那么一般都会采取这个辅助绕组 跟我们的原边绕组匝比是一比一的情况 那么这样子就限制了我们的最大的占空比 也就是我们主管的这个占比 就只能为最大为50% 但是呢如果我们用一个 有源钳位正激的方式的话 就是说因为那个上面磁复位的那个电容 那个电容的电压是可以调整的 就是我们最大也可以把 我们的占空比可以调到70% 但是这种情况下就是要考虑到 那个电容上的一个电压会升的会比较高 这个时候呢会导致我们那个主管上的 一个管子的耐压值也会上升得会比较多 那么就像我们之前提到的话 我们会需要一个磁复位的一个情况 因为磁的利用率会比较低 它只在第一象限得到了使用 同时呢我们在那个主回路上 主路上它依然会有就是说主板上的 那个 Vds 上依然会有一些振荡的情况 这样呢依然会导致一些 EMI 的一些问题 这个会需要我们的有一些需要考虑的问题 那么对于滤波电路的话 对输出端我们不需要考虑很多 因为我们有个 LC 滤波电路 只需要保证那个 LC 的滤波电路 能够把我们的输出纹波电流给滤除掉 那么但是对于输入端的话 就是需要考虑到有一个比较大的一个滤波电路 能够把我们的输入的电流给滤除掉 那么对于一个电压应用的问题 就像我之前提到的 我们需要考虑到在不同的情况下那个 加在我们那个主管上的一个最大电压情况 如果说我们用的是一个1:1的 辅助绕组来做一个磁复位的情况的话 那么我们那个主管上的一个耐压值 必须要大于两倍的输入电压 甚至于如果我们是用于那个 70%占空比来实现我们整个的方式的话 那么我们主管上所需要的耐压 会需要一个更高的一个值 我们副边的一个耐压值的话 这个主要就是取决于那个原边的输入电压跟 我们的原副边的绕组的那个绕组之间的匝比 所以说这个时候电压值就会等于原边的 输入电压乘以一个原副边的一个匝比的值 同时呢 SR 也就是副边的那两个管子的驱动 也就是我们可以在选择 在一些输出电流比较大的情况下 我们就可以采用 SR 那边用一些 同步整流管来做一些驱动 那么同步整流管的驱动呢 它可以直接由原边的信号送来 可以由我们副边的一个 Vds 上所产生的一个电压 来实现一个自己的一个自驱的驱动 这个都是可以实现的 那么这一是一个我们的 一个单端正激的一个主功率的电路图 我们可以看到 Q1是我们的 一个主要的一个主管 那么当 Q1开通的时候 输入电压会直接加到 我们的变压器的原边绕组上 那么原边绕组电压会直接通过 变压器耦合到我们的副边绕组上 也就是会在 Ns 上会成为一个上正下负的电压 那么这个上正下负电压的话它会迫使 D1导通 然后也就是这个电压呢 后来通过 D1向 L1跟 C0进行一个放电 那么就是说这个时候 L1上 电流会逐渐的往上升 那么我们可以看到这里会是一个充电的回路 那么对于原边来说 这里是有输入对 Np 通过 Q1的一个充电的一个回路 那么如果说 Q1一旦关断之后 也就说 Q1这个回路呢它被阻断了 这个时候我们先看副边 副边的话, L1上本身是 有一个电流由左往右流的 那么这个时候如果 Q1关断了 L1上的电流依然要 保持一个由左往右流的一个趋势 同时呢 L1上会产生一个跟 之前的电压反向的一个感应电压 也就说它会变成一个右正左负的一个电压值 这个时候呢电流呢会通过 L1向输出端 然后最终通过 L ,通过 D2流回我们 L1 那么这里就会在输出端形成一个续流的回路 同时呢我们看在副边 在副边的话,在这种情况下 当 Q1关断之后呢,我们会看到在 D1上 在 D1上也会产生一个跟之前电压相反 一个反向的一个电动势 也就会变成一个上正下负的一个电压 那么这个电压的话是由 Nd 流向输入端 然后通过 D3流回来,那么这个电压 因为它跟原边的那个绕组是磁芯耦合的话 所以说这个电压呢同时也会耦合到 Np 上 在 Np 上产生一个下正上负的一个电压 所以说我们在做一个啊 我们在做一个 Np 端的一个 伏秒平衡的分析的时候 就是说当 Q1开通的时候 Np 上的电压会是一个输入电压 也就是输入电压乘以 Q1的导通时间 那么当 Q1关断的时候 Np 上的电压会是等于它跟 Nd 之间的匝比 如果说 Nd 跟 Np 它的那个匝比是1:1的话 那么也就是说 Np上的电压 它在 Q1关断的时候 它加在它上面的电压依然是一个输入电压 只不过极性相反,所以说在这种情况下 如果说 Nd 跟 Np 的匝比是等于1的时候 那么我也就限制了我们的 Q1的导通时间不能超过50% 同时呢我们看 Q1在关断的时候呢 这里头它的上面的一个 Vds 这个电压的话 它是会等于 Np 的电压加上一个输入的电压 也就是说它上面的 Q1的电压 它的平台电压必须要是 大于两倍的一个输入的电压
课程介绍 共计19课时,2小时14分16秒

如何进行开关电源拓扑选择

Flybuck 开关电源 变换器 Cuk Zeta 拓扑 电气性能 推挽 半桥 全桥 移相 SEPIC 反激

在开关电源系统设计的初始阶段,选择一个合适的开关电源拓扑至关重要。本课程介绍了在选择电源拓扑的时候,需要考量的各种因素,包括电气标准与非电气的要求;同时,本课程对常见的各种电源拓扑都做了一个详细的分析,介绍了每种拓扑的优缺点与工作模式;最后,介绍了德州仪器推出的几款适用于快速选择合适拓扑的设计工具,可以极大的缩短在这一阶段所用的时间。

推荐帖子

BEAGLEBONE+扩展板+鼠标进入LINUX 图形界面,已经可以浏览网页、显示照片和编写文档了
    BEAGLEBONE这么好的开发板,没有图形系统还只是在终端里调试那些枯燥的字符,真的很可惜。     所以我给他加了一个微型但是分辨率高达1280*800的5寸屏。这几天琢磨怎么进入LINUX的图形界面。     这两天我查阅了整个互联网,来往于英文、中文的各大论坛,发现大家...
zhdphao DSP 与 ARM 处理器
【TI课程】4.3.1差分放大器的图4.3.2是否有问题
电子电路基础知识讲座 课时42   4.3.1差分放大器 中,图4.3.2是否有问题? 从前面的4.3.2公式可以看出,R1与输出电压为反比例关系,而图4.3.2画的则是正比例关系,请确认是否画错。 ...
sunm_wang450 模拟与混合信号
f28335程序错误
想让gpio数字口以1s为定时周期输出并阶跃变化,但结果不是这样,不知道为什么,麻烦知道的帮我看一下?...
powered DSP 与 ARM 处理器
【一起学习器件指标】你敢说说你见过哪些电感不
我先开个头,大家先说说你知道的各种类型的电感,我先抛砖引玉,有最普通的色环电感,然后贴片信号电感,然后有功率电感。。。。这个说的非常不细致,欢迎大家各种拍砖。已经贴了很多图了,说完了你知道的电感,我们再来讨论讨论,你在用电感的时候会注意哪些指标特性呢?...
wstt 微控制器 MCU

lkh747566933

感谢楼主分享的链接,讲的很全面。正好系统的学习一下!

2023年09月21日 11:21:45

好学习

概览,推荐的TI工具可以试试

2022年01月01日 11:04:46

雷小强

这个是不全的吧,为什么每节只有几分钟啊。

2021年09月05日 11:39:35

q65050728

讲的太简单了点,这些知识我百度一圈瞬间懂。希望对着参考设计讲,并给出详细RLC的取值和计算公式。 但还是感谢老师的辛勤付出。

2021年08月04日 22:47:41

06010601

学习了开关电源拓扑选择上的一些常用的工具。

2020年10月06日 22:06:05

luck_gfb

学习了开关电源拓扑选择上的一些常用的工具。

2020年07月31日 12:55:16

大明58

如何进行开关电源拓扑选择

2020年03月27日 09:34:58

shakencity

学习学习如何进行开关电源拓扑选择

2020年01月16日 09:12:58

lai28450748

学习

2019年12月04日 18:06:03

伊凡吴

打卡,第一天学习

2019年06月14日 08:19:11

分享到X
微博
QQ
QQ空间
微信

EEWorld订阅号

EEWorld服务号

汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新文章 手机版

站点相关: EEWORLD首页 EE大学堂 论坛 下载中心 Datasheet 活动专区 博客

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved