反激式开关电源变压器的设计方法

反激式开关电源变压器的设计方法——连载一

作者:power 来源:网络 点击: 726 日期:2007-09-02

一、选择初次级圈数比

主要考虑因素:1)开关主振管耐压容量; 2)流过初级及开关管的电流;3)次级快恢复整流管的耐压容量;4)流过次级快恢复整流管的电流;5)输出纹波电流。

1、圈比n与开关管耐压的关系:

反激式电路,当开关管截止时,加在其CE极上的电压Vce为:

Vce = Vpmax+n*Vo 1.1

式中:Vpmax为输入最高直流电压;

n为初次级圈数比;

Vo为输出电压;

设计时应取开关管CE极标称耐压Uceo(此为BE极开路耐压,注意与Uces的区别)大于Vce。

一般地,若输入交流电压为100-240VAC时,一般取最高输入交流电压为275VAC,故Vpmax =275×2.214=388.85VDC,而一般开关管耐压Uceo一般小于500V,再考虑到漏感的影响,所以一般取 n*Vo≤80V 1.2

2、圈比n与次级快恢复整流管耐压的关系:

不论是开关晶体管、功率MOS管还是快恢复整流管,一般地,在相同条件下,其耐电压越低,开关速度越快,等效导通电阻就越小。但是,初级开关管和次级快恢复整流管耐压的降低却是一对矛盾,它们互为此消彼长。因此在设计中,应根据实际应用综合平衡考虑,反激电路中次级快恢复整流管反压Vd和圈数比n的关系为:Vd = Vo + Vpmax/n 1.3

3、圈比n与初、次级电流及输出纹波电流的关系:

圈数比n越小,允许最大占空比θ越小,在相同功率下,流过开关管的峰值电流大,对开关管不利,但截止时加在开关管上的反压会低一些;又截止时间长,次级电流峰值小,对输出整流管有利,且在相同电容滤波下,输出纹波电流更小。

反之,圈数比n越大,允许最大占空比θ越大,在相同功率下,流过开关管的峰值电流小,对开关管有利,但截止时加在开关管上的反压会高一些,要注意;又截止时间短,次级电流峰值大,对输出整流管不利,且在相同电容滤波下,输出纹波电流更大,高频整流噪音大。

上述互为矛盾,需综合权衡考虑,一般地,对于小功率电源,可选择较小的圈数比n;而功率较大时,应适当加大圈数比n。

二、占空比θ和导通时间Ton

根据磁通复位原则,导通时的伏秒数必须小于或等于截止的伏秒数。

若相等,则 Vp*Ton=n*Vo*Toff 2.1

而 Ton+Toff=Ts Toff=Ts-Ton 代入上式得

Vp*Ton=n*Vo*Ts - n*Vo*Ton

则 Ton = n*Vo*Ts /(Vp+n*Vo) 2.2

θ=Ton/Ts = n*Vo/(Vp+n*Vo) 2.3

注意:上式求出的θ为最大占空比,当电路工作在电流不连续状态时,θ会小于上述值。

1、如果电路采用自激式,不论负载多重,也不会出现Ipmin大于0的情况,但工作频率f会有变化。1)当负载较重时,θ符合上述计算值,Ton延长至符合其导通时储存的能量满足输出功率的要求(详见后述),因截止时间Toff= Vp*Ton/(n*Vo)也会延长,所以频率会降低;2)若负载较轻,导通时间Ton和θ都会小于上述计算值,但同时截止时间Toff也会缩短,这样,工作频率升高;3)当空载时,工作频率会升至最高,且开关管导通时工作在不饱和状态。

自激式电路的θ一般都接近或略小于2.3的计算值,因驱动电路的参数选择可能使Toff时间储能释放完

你可能喜欢

  • 反激式开关电源设计
  • 高频变压器设计
  • 反激式变压器设计
  • 开关电源变压器计算方法
  • 工程电路
  • 正激式开关电源
  • 共模干扰

反激式开关电源变压器的设计方法相关文档

最新文档

返回顶部