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一种简单有效的限流保护电路设计方法介绍

作者:时间:2012-04-08来源:网络收藏

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/194119.htm

2.1 正激变换器

根据的工作原理及以上假定,则有

vb=vaD=isDn2R= (1)

io= (2)

式中:isDisDT时间内的平均值;

n1为变压器原副边匝数比;

n2为电流互感器原副边匝数比;

iLo为电感电流一个周期内的平均值。

工作并达到稳定状态时,vb=vc=Vrefio即为限流保护值iomax。则

iomax= (3)

从式(3)中可以看到,n1n2R为常数,在Vref一定的条件下,iomax是个恒定值,并不随输入电压的变化而变化。

2.2 反激变换器

反激变换器如图4所示,同样有

vb=vaD=isDn2R=iLon2R= (4)

io= (5)

式中:iLo为电感电流一个周期内的平均值(反激变换器的电感即变压器原边励磁电感);

iDD′为流过副边二极管D的电流iD在(1-D)T时间内的平均值。

图4 反激变换器

又有 Vout= (6)

推出 D= (7)

将式(7)代入式(5)得

io= (8)

工作并达到稳定状态时,vb=vc=Vrefio即为限流保护值iomax。则

iomax= (9)

从式(9)中可以看到,n1n2R为常数,在VoutVref一定的条件下,iomax随着Vin的增大而增大。

比较式(1)和式(4)可以发现:在vb一定时(即限流保护电路工作并达到稳定状态时参考电压Vref一定),不管是正激变换器还是反激变换器,电感电流平均值iLo都不随输入电压的变化而变化。造成两者区别的关键在于:正激变换器的输出电流是连续的而反激变换器的输出电流是断续的。对于正激变换器来说io=iLo,而对于反激变换器来说io=n1(1-DiLo。由于在输出电压一定时,占空比D会随着输入电压的变化而变化,因此,反激变换器的限流值将会随着输入电压的变化而变化。

图5和图6分别给出了假定io不变时,不同输入电压正激变换器和反激变换器限流保护电路的理论波形,图中输入电压Vin2>Vin1

图5 不同输入电压正激变换器限流保护电路理论波形

图6 不同输入电压反激变换器限流保护电路理论波形

根据以上分析可知,当参考电压恒定时,正激变换器限流值也是恒定的,跟输入电压没有关系。这里需要指出的是:以上的理论分析是基于vb=vaD的假定,当输入电压变化时,vb=vaD的近似程度也会不同,所以,实际上正激变换器限流值

也会随着输入电压的变化而变化,只是波动很小,这个在之后的实验结果中可以看到。

反激变换器限流值随着输入电压的变化而有较大变化,因此,需要采用一定的措施来进行补偿,使限流值的变化在可以接受的范围之内。从式(9)中可知限流值随着输入电压的增大而增大,也即假定限流值不变的话,vb随着输入电压的增大而减少。因此,需要对vb作一定的补偿,补偿电压应随着输入电压的增大而增大,从而来抵消vb的变化。用输入电压来作为补偿信号是一种可以选用的方法。输入电压通过一个电阻接到图1的C点,如图4虚线所示,此时限流保护电路工作并达到稳定状态时,vc不再等于vb,而是

vc=vb



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