欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:38144481
大小:225.13 KB
页数:3页
时间:2019-05-27
《一种磁反馈临界连续反激变换器》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第47卷第8期电力电子技术Vo1.47.No.82013年8月PowerElectronicsAugust2013一种磁反馈临界连续反激变换器丁顺,沈昂。,钱彬,胡海兵(1.南京航空航天大学,江苏省新能源发电与电能变换重点实验室,江苏南京210016;2.上海空间电源研究所,上海200245)摘要:针对航天二次电源对变换器高效率和输入、输出电气隔离的要求,提出一种应用磁反馈技术的临界连续反激变换器,利用变压器辅助绕组给控制电路供电,同时通过检测辅助绕组电压,实现变换器次级电流过零检测。分析了临界连续反激变换器过零检测电路和磁反
2、馈电路工作原理。实验验证了分析设计的正确性和合理性。关键词:反激变换器;临界连续;磁反馈中图分类号:TM46文献标识码:A文章编号:1000—100X(2013)08—0011-02ACriticalConductionModeFlybackConverterUsingMagneticFeedbackDINGShun,SHENAng,QIANBin,HUHai-bing(1.NanjingUniversityofAeronautics&Astronautics,Nanjing210016,China)Abstract:Tome
3、etthedemandsofbothhisheficiencyandgalvanicisolationbetweentheinputandoutputoftheDC/DCconvertersinaerospaceapplication,acriticalconductionmodeflybackconve~erusingmagneticfeedbackisproposed.Theauxiliarywindingisusedforbothpowersupplyforthecontrolcircuitandzeropointpas
4、tdetectinginthesecondarysideofthetransformer.Theoperationalprinciplesofthezero—currentdeletingcircuitandmagnetic~edbackcircuitareanalyzed.Theexperimentalresultsverifytheanalysisanddesign.Keywords:flybackconverter;criticalconduction;magnetic~edbackFoundationProject:S
5、upportedbyNationalNaturalScienceFound~ionofChina(No.51177070/51077071);NaturalScienceFoundationofJiangsuProvince(No.BK2012794);KeyLaboratoryofRenewableSourceGenerationandPowerConve~ionofJiangsuPovince(No.ZAB11002.05)1引言2临界连续反激变换器工作原理反激变换器电路简洁,输入、输出电气隔离,图1为提出的临界连续反激变
6、换器电路拓扑。便于实现多路输出,广泛用于中小功率变换场合。为使反激变换器能在高频条件下高效运行,其工作模式的选取尤为重要,工作于断续模式时,开关管电流应力较大,会产生较大关断损耗;工作于连续模式时。存在整流二极管反向恢复问题。故为得到较好综合性能,令它工作于临界连续模式【卜。为精确控制变换器输出电压,保证初、次级电气隔离,需在变换器输出端引入隔离反馈。常用隔离反馈技术有线性光耦反馈及磁反馈等。相对于光耦反馈,磁反馈受温度影响小,抗辐射能力强,图1临界连续反激变换器电路拓扑可靠性高,适合在航天中应用。这里针对航天应用,Fig.1
7、Topologyofcriticalconductionmodeflybackconverter提出一种基于磁反馈的临界连续反激变换器【,。图中,变压器第一、第二次级电路和初级电路共同构成变换器主电路;Uo。,Go:为主电路输出;变基金项目:国家自然科学基金项目(51177070/51077O71);江压器第三次级为辅助绕组。与比较器电路构成过苏省自然科学基金(BK2012794);江苏省新能源发电与电零检测电路;为辅助电路输出;Uco为过零检测能变换重点实验室开放基金(ZAB11002.05)输出。图2为理想情况下临界连续反
8、激变换器稳定定稿日期:2013—03—04作者简介:丁顺(1989一),男,江苏常熟人,博士研究生,工作时关键电压、电流波形,可分为两个阶段:研究方向为电力电子与电力传动。[to~t]阶段驱动电压tt为高电平,开关管V。第47卷第8期电力电子技术Vo1.47.No.82013
此文档下载收益归作者所有