桥式开关电源的实际电路1

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1、桥式开关电源的实际电路主要内容自激型半桥式开关电源实际电路他激型半桥式开关电源实际电路全桥式开关电源实际电路桥式开关稳压电源概述半桥式图4-1半桥式开关稳压电源的基本电路结构(P.223)全桥式桥式开关稳压电源概述(P.222)图4-2全桥式开关稳压电源的基本电路结构(P.223)桥式开关稳压电源概述1.桥式开关稳压电源电路的特点(P.222)①.输出功率大②.变压器利用率高③.变压器初级无抽头④.功率开关管承受的电压高⑤.采用降压扩流输出功率⑥.串联电容C3避免开关变压器磁饱和桥式开关稳压电源概述2.桥式开关稳压电源电路的串

2、联耦合电容(1).串联耦合电容的选择原则(2).串联耦合电容容量的计算方法串联电阻值小,耐压值高(通常采用CBB电容)桥式开关稳压电源概述2.桥式开关稳压电源电路的串联耦合电容(3).串联耦合电容的充电电压的计算方法(4).阻尼二极管功率开关管为MOSFET时不考虑阻尼二极管功率开关管为GTR时必须考虑阻尼二极管(快恢复开关二极管)4.1自激型半桥式开关稳压电源实际电路图4-3电流控制型磁放大器半桥式三输出开关稳压电源电路(P.226)1.电流控制型磁放大器半桥式三输出开关稳压电源电路+5V▽NSNaNa2KΩNc4.1自激型

3、半桥式开关稳压电源实际电路图4-7300W、12/24/36V幻灯机和投影仪开关稳压电源电路(P.229)2.300W、12/24/36V幻灯机和投影仪开关稳压电源电路4.1自激型半桥式开关稳压电源实际电路3.PS60-2(60W)射灯开关稳压电源应用电路4.1自激型半桥式开关稳压电源实际电路图4-9400W、36V幻灯机和投影仪开关稳压电源应用电路(P.231)4.400W、36V幻灯机和投影仪开关稳压电源应用电路5.半桥式智能型电动车充电器山东GD36附图17半桥式智能型电动车充电器5.半桥式智能型电动车充电器性能指标输入

4、电压:170~260V;输出电压:44V(可调)最大充电电流:1.8A;浮充电电流:200~100mA电路组成充电器电路主要由市电整流滤波、自激加他激半桥转换、PWM控制、电压控制、电流控制、输出整流滤波六部分组成。5.半桥式智能型电动车充电器(1).市电整流滤波(2).自激加他激半桥输出电路主要由Ql、Q2、B2、B3等元件组成。接通电源,C5、C6上的150V电压经R5、R7、R9、R10给开关管Q1、Q2提供基极偏压。设Q1由于R5偏压而微导通,则推动变压器B2的②一④绕组感应出极性是②脚正、④脚负的电压,于是①一②绕组

5、感应出①脚正、②脚负电压加到Ql的发射结,加速Q1的导通。这是一个十分强烈的正反馈过程,Ql迅速饱和导通。与此同时,③一⑤绕组感应出③脚正、⑤脚负的电压,使Q2截止。5.半桥式智能型电动车充电器Q1饱和导通后,150V电压给①一②主绕组充电储能,线圈中的电流和由它产生的磁感应强度随时间线性增加。但当磁感应强度增大到饱和点Bm时,电感量迅速减小,Q1的集电极电流急剧增加,增加的速率远大于其基极电流的增加,VCE升高,于是Q1退出饱和进入放大区,推动变压器B2的②一④、①一②、③一⑤绕组感应电压将反向。这又是一个强烈的正反馈过程,

6、结果是Q1截止、Q2饱和导通。此后,这种过程重复进行而形成振荡。5.半桥式智能型电动车充电器自激振荡过程中,B3的次级输出电压经D9、D10全波整流、C19滤波,建立起PWM控制电路芯片TL494所需的工作电源。TL494开始工作,于是Ql、Q2便由自激转为他激,在相位差为180°的PWM脉冲驱动下轮流导通。B3的次级⑨一⑦、⑨一⑧绕组输出电压经D15全波整流、C21滤波得到+44V电压给蓄电池充电。D6、D7是两只钳位二极管,保护开关管Q1、Q2。保护机理是泄放B3初级的反激能量和漏感储能,消除反峰电压。当Q1由导通变为截止

7、而Q2又尚未导通时,D7导通,把反激能量再生给C6充电;当Q2由导通变为截止而Q1又尚未导通时,D6导通,把反激能量再生给C5充电。这样,一方面消除了反峰电压,另一方面因反激能量回送电源而极大地提高了电源的效率。5.半桥式智能型电动车充电器(3).PWM控制12以脉宽调制器TL494为核心组成。C12、R19与内部电路形成振荡,当这两只阻容元件参数为图标数值时,振荡频率约为50kHz。脚接+5V,脉冲输出方式被设置为推挽输出,⑧、脚输出的推挽调宽脉冲,经驱动电路放大后送半桥输出级,控制Q1、Q2轮流导通。5.半桥式智能型电动车

8、充电器(3).PWM控制R20、R24分压值设定死区控制端④脚的电位,限定最大导通占空比小于O.45。C18是缓启动电容,接通电源后,C18两端电压为零,④脚的电位近似为+5V,输出脉冲占空比为零。随着C18的充电,④脚电压逐渐降低,导通占空比逐渐增大,输出电压逐渐受控。5.

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