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采用NCP1205构成的反激变换器研究与仿真

作者:时间:2012-03-15来源:网络收藏
5.设计实例

  本文利用QR技术设计了一个120W的AC/DC开关电源,其技术要求为:交流输入电压85~240V,直流输出电压20V. 传统的缓冲电路采用的是RCD及RC尖峰吸收电路,虽然它可以使功率开关管的耐压要求降低,但由于缓冲电路损耗太大,发热严重,需要用大功率电阻和高压高频大容量电容器,这又使得机内局部区域温度升高,影响周围半导体器件,降低工作可靠性。因此,本文采用了一种新型的软缓冲电路,它利用增加的电容器构成谐振换流电路,它结合电流型PWM控制,以最简单的无源软缓冲方式,最少的附加元器件、较少的附加损耗完成对电子开关高速关断感性负载的暂态缓冲并能消除输出二极管的反向恢复不良所产生的电路缺陷。本实验采用SIMetrix软件进行仿真,其仿真电路如图所示。

6.结论

  图2可以看出在去磁检测出现高电平后稍有延迟MOSFET便触发导通。每次触发都是在监测到去磁成功后发生的。这样便可避免变压器因去磁不完全而饱和。图3示MOSFET关断后,变压器两端的电压反向,变压器将原边存储的能量传递到变压器的副边,当变压器去磁后,电路工作在谐振状态,Vds的波形接近正弦。正弦的最低点,我们称之为谷底(Valley),如果开通的时候正好在这些谷底的中心,我们就能使电路的开通损失降到最低,如果选择得当,在Vds刚好降到0的时候开通,我们便能实现零电压转换即ZVS.不同的输入输出条件,决定了恢复时间的不同,提供了平滑的频率变换,确保了电路在不同条件下都能实现。降低了开通损耗,从而提高了效率.


参考资料[1]张占松,蔡宣三,开关电源的原理与设计,北京:电子工业出版社,1999
[2]汪洋,林海青,常越,开关电源工作频率确定及电源研制,电力电子技术,2005
[3]毛兴武,刘永良,以QR操作和软频率折弯为特征的单端PWM控制器及其应用,国外电子元器件,2003
[4]王志强,高频开关电源,华南理工大学电力学院,2002
[5]林周不,张文雄,林元尊,性开关电源的软缓冲技术,电力电子技术,2001

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