- 该拓扑由输入电容器 CIN、两个 MOSFET 开关 Q1 和 Q1、电源变压器 T1、两个钳位二极管 D3 和 D4、两个整流二极管 D1 和 D2 以及由 LO 和 Co 组成的输出滤波器组成。该拓扑由输入电容器 CIN、两个 MOSFET 开关 Q1 和 Q1、电源变压器 T1、两个钳位二极管 D3 和 D4、两个整流二极管 D1 和 D2 以及由 LO 和 Co 组成的输出滤波器组成。下面的图 2a 和 2b 描述了双开关正激转换器的工作原理。Q1
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正激变换器
- 独立滤波电感两路输出正激变换器电路图独立滤波电感两路输出正激变换器电路图图1所示为180W正激变换器的变压器及输出部分。两路输出分别采用无耦合的滤波电感。其一路输出UO1为:UO1=(Uin1-UV1a)D-UV1b(1-D)=Uin1D-UV1b...
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独立滤波 电感两路 正激变换器
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耦合滤波电感 两路输出 正激变换器
- 正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认为应该从电感器开始算起比较好,这样比较明了,思维可以比较清楚。因为正激变换器起源于BUCK变换器,而BUCK变换器,其功率的心脏是储能电感,因此,正激变换器的功率心脏是扼流圈,而不是变压器,变压器只有负责变电压,并没有其它的功能,功率传输靠得是电感。当然一般书上从变压器算起,也未尝不可,但这样算,思路不是很明确,也不容易让读者理解。下面我演示一下我的算法,希望对读者能有所帮助。 电感器的设计 首先
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正激变换器 有源箝位电路
- 正激变换器没有非隔离式变换器与之对应。我们可以用下述方法构造:
(1)Buck变换器的晶体开关管和开关二极管之间,并联一个电感再串联一个二极管,构造一个虚拟的无变压器电路,如图1(a)所示。为使电感能量有释放通道,在电感上加耦合线圈和一个二极管。图1(a)并没有实际意义,因为理想情况下,变压器输出电压等于输入电压。
(2)用一个变压器代替图1(a)中的电感L1,就得到正激变换器结构,如图1(b)所示。
正激变换器的二次侧串接一个整流二极管,并联一个续流二极管,输出给L-C滤波器及负载
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正激变换器 电源
- 图1为双管正激变换器主电路,其变压器二次侧电路和单管正激变换器一样,但一次绕组与S1、S2(两个开关晶体管)串联,S1、S2在PWM脉冲作用下同时导通或关断,在每个晶体开关管和一次绕组之间,各并联一个续流二极管VD1、VD2,使得S1、S2关断时,变压器储能有一个释放通路,经过VD1、VD2回馈到直流输入电源。因此双管正激变换器无需另加磁复位措施。VD1、VD2还起钳位作用,将S1、S2承受的电压钳位于输入电压Vi。
图1 双管正激变换器
有的文献称这种电路为混合桥式(Hybrid bri
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正激变换器 电源
正激变换器介绍
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