反激式变换器原理设计

反激式变换器原理设计

ID:5887749

大小:67.00 KB

页数:5页

时间:2017-12-27

反激式变换器原理设计_第1页
反激式变换器原理设计_第2页
反激式变换器原理设计_第3页
反激式变换器原理设计_第4页
反激式变换器原理设计_第5页
资源描述:

《反激式变换器原理设计》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、反激式变换器原理设计与实用1、引言12、反激变换器工作原理13、工作模式简述23.1工作模式介绍23.2两种工作模式的区别24、反激变压器设计模板34.1、确定设计条件34.2磁芯的选择34.3变压器原这匝数计算34.4变压器副边匝数计算44.5计算原边电感量44.6核算磁感应强度44.7选取导线44.8核算核算窗口占空系数45、反激变换器设计时注意事项46结论51、引言反激式转换器又称单端反激式或“BUCK-BOOST”转换器,因其输出端在原边绕组关断时获得能量故而得名。在反激变换器拓扑中,开关管导时

2、,变压器储存能量,负载电流由输出滤波电容提供;开关管关断时,变压器将储存的能量传送到负载和输出滤波电容,以补偿电容单独提供负载电流时消耗的能量。其优点如下:a、电路简单,能高效提供多路直流输出,因此适合多组输出要求;b、输入电压在很大的范围内波动时,仍可有较稳定的输出,目前己可实理交流输入85-265V间,无需切换而达到稳定输出的要求;c、转换效率高,损失小;d、变压器匝数比值小。2、反激变换器工作原理以隔离反激式转换器为例(如右图),简要说明其工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,

3、并将能量储存于其中(E=Lp*Ip²/2)。由于初级Np与次级Ns极性相反,此时次级输出整流二极管D反向偏压而止,无能量传送到负载。当开关管VT关断时,由楞次定律:(感应电动势E=—NΔ∮/ΔT)可知,变压器原边绕组将产生一反向电动势,此时输出整流二极管D正向导通,负载有电流Il流通。由图可知,开关管Q导通时间Ton的大小将决定IP、Vds的幅值为Vds(max)=Vin/1-Dmax。(其中Vin:输入直流电压;Dmax:最大占空比Dmax=Ton/T)。由此可知,想要得到低的漏极电压,必须保持低的D

4、max,也就是Dmax<0.5,在实际应有中通常取Dmax=0.45,以限制Vds(max)≦2Vin。开关管VT导通时的漏极工作电流Id,也就是原边峰值电流Ip,根据能量守恒原则即原副边安匝数相等NpIp=NsIs可导出等式:Id=Ip=Il/n。因Il=Io,故当Io一定时,匝比N的大小即决定了Id的大小。原边峰值电流Ip也可用下面公式表示:Ip=2Po/(n*Vin*Dmax)(n转换器的效率)。推导过程如下:∵一个工作周期内T输出功率可表示为:Po=Lp*Ip²*n/2T。又∵输入直流电压:Vi

5、n=Lp*di/dt,设di=Ip,且1/dt=f/Dmax,∵Vin=Lp*Ip*f/Dmax或Lp=Vin*Dmax/(Ipxf)代入Po等式中可得:Po=nVinfDmaxIp²/2fIp=1/2nVinDmaxIp∵Ip=2Po/(n*Vin*Dmax)(说明:Vin:最小值流输入电压(V);Dmax:最大占空比;Lp:变压器初级电感(mH);Ip:变压器原边峰值电流(A);F:转换频率(KHZ)由上述理论可知,转换器的占空比与变压器的匝数比受限于开关管耐压值与最大漏极电流,而此两项是导致天半管

6、成本上升的关键因素,因此设计时需综合考量做取舍。1、工作模式简述3.1工作模式介绍反激变换器分两种工作模式:DCM和CCM,实际工作时一般都跨越这两种工作模式。(1)、电感电流不连续模式DCM(DiscontinuousInductorCurrentMode)或称“完全能量转换”:Ton时储存在变压器中的所有能量在反激周期(Ton)中都转移到输出端。(2)、电感电流连续模式CCM(ContinuousInductorCurrentMode)或称“不完全能量转换”:储存在变压器中的一部分能量在Toff末保

7、留到下一个TOn周期的开始。当变换器输入电压Vin在一个较大范围内发生变化,或是负载电流Il在较大范围内变化时,必然跨越这两种工作方式,因此反激式转换器要求在DCM/CCM都能稳定工作。但在设计上是比交困难的,通常采用DCM/CCM临界状态作设计基准,并配以电流模式控制PWM的方法来设计的。在稳定状态下,反激变压器磁通增量Δ∮在Ton时的变化必须等于在toff时的变化,否则会造成磁芯饱和。故Δ∮=Vin*Ton/Np=Vs*Toff/Ns,即变压器原边绕组每匝的伏特/秒值必须等于副边绕组每匝的伏特/秒值

8、。故根据变压器伏秒平衡原则,可推导出DCM/CCM工作模式下的输出电压计算公式:Vin*DT=nVo*(1-D)T3.2两种工作模式的区别由DCM与CCM的电流波形可以看出:DCM状态下在开关管导通期间,能量完全转移中波形具有较高的原边峰值电流,这是因主初级电感值Lp相对较低之故,使Lp急剧升高,其负面影响是增加了绕组损耗和输入滤波电容器的纹波电流,从而要求开关管必须具有高电流承载能力,方能安全工作。在CCM工作状态中,原边峰值电流较低,但

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。