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一种开关电源技术
正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,与之对应的有反激式开关电源。
正激具体所指当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能转化为磁能,磁能又转化为电能,输入输出同时进行。
正激式开关电源中结构稍复杂,但输出功率比反激式开关电源大了许多,所以得到广泛应用。
优点: 功率比反激式开关电源大,输出变压器利用率高,适用于100W-300W的开关电源。
缺点: 需要增加反电动势绕组,或拓补驱动,次级多加1个整流电感,成本高.2100433B
双管正激也是正激拓扑结构中的一种啊,近两年国内开始流行这个结构(国外已经用了很长时间了),优点是可靠性好,转换效率有保证,可以从低功率电源一直做到较高功率的电源,所以很快就流行起来了。其实我也不是电学...
正激:在初级开关管导通时向次级传送能量反激:在初级开关管关闭时向次级传送能量最大区别
电源拓扑结构介绍----正激和反激(第5、6周)
电源拓扑结构介绍----正激和反激(第5、6周)
磁芯复位电路
正激电路磁芯复位技术主要有:辅助磁通绕组复位,LCD 箝位复位,RCD 箝位复位,有源箝位复位。
辅助磁通绕组复位是一种传统的磁芯复位方法,它增加了一个附加线圈,在开关管关断的时候,磁化能量通过辅助磁通绕组回馈到电源,磁化能量无损。但是变压器需要增加一附加线圈,绕制难度加大,同时体积也增大,而且,开关关断后,变压器的漏感将导致大的关断尖峰电压,需要附加抑止尖峰电压电路。占空比不能超过0.5,不适合大功率输出场合。
RCD 箝位复位电路,开关管关断后,磁化能量一部分转移到开关管并联电容 Cs 中,一部分消耗在箝位电阻 R 上。与辅助磁通绕组复位相比,RCD 箝位复位电路结构简单,开关管关断电压箝位在 Uc Uin,不会出现尖峰电压,且占空比可以大于 0.5,输入电压范围可以很宽。它的缺点是大部分磁化能量消耗在箝位电阻 R 中,因此适合于廉价、效率要求不太高的功率变换场合。
LCD 缓冲网络复位电路,开关管关断后,磁化能量存储在箝位电容 Cc 中,开关管关断电压箝位在 2Uin,Lc 中能量无损地回馈到电源。LCD 箝位复位电路结构简单,开关管关断电压箝位固定,避免了尖峰电压;而且不存在耗能元件,属于无损复位,提高了电路变换效率;而且电路地可靠性高,通过选取适合地箝位电路元件值,可以保证电路工作在较宽地负载范围内,且箝位电容 Cc 的电压值、电感 Lc 的电流峰值不改变。占空比最大为 0.5,输入电压范围受限,因此适合于中等功率高效变换场合。
正激电路拓补结构的研究比较成熟,各种电路拓补结构似乎也很完备,因此它的一个发展方向就是顺应集成电路的发展,向少元件、少损耗、少 EMI、小型化、轻型化的方向发展;另外,研制满足微电子系统的低电压、大电流要求的变换器,以及运用组合变换方式,研制满足高电压、大电流应用场合的高效、高可靠性变换器也是一个发展方向。2100433B
检查放大器是否出现自激振荡,可以把放大器输入端对地短路,用示波器(或交流毫伏表)接在放大器输出端进行观察,自激振荡的频率一般比较高或极低,而且频率随着放大器电路参数的不同而变化(甚至拨动一下放大器内部导线的位置,频率也会改变)。振荡波形一般是比较规则的,而且幅度也较大,往往会使三极管处于饱和或截止状态。
高频自激振荡主要是由于安装、布线不合理引起的。例如输入线和输出线靠得太近,产生正反馈作用。因此,安装时,元器件布置要紧凑、缩短连线的长度,或进行高频滤波或加入负反馈,以压低放大器对高频信号的放大倍数或移动高频信号的相位,从而抑制自激振荡。
低频自激振荡是由于放大器各级电路共用一个直流电源引起的。因为电源总有一定的内阻,特别是电池用得时间太长或稳压电源质量不高,使得电源内阻比较大时,则会引起输出级接电源处的电压波动,此电压波动通过电源供电回路作用到输入级接电源处,使得输入级输出电压相应变化,经数级放大后,波形更厉害,如此循环,就会造成振荡。最常用的消除方法是在放大器各级电路之间加入"电源去耦电路",以消除级间电源波动的互相影响。