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产品类别:SBW大功率补偿式稳压器

产品名称:详解提高反激式电源的交叉调整率的方法

产品详情

  无论负载若何,同步整流器有助于通过正在全数1-D周期内强制电流流入两个绕组来减轻此题目。

  当采用一个可从单电源形成众输出的体例拓扑时,反激式电源是一个明智的采用。因为每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,所以能够通过匝数来轻松配置每个输出电压。正在理思状况下,若是调度个中一个输出电压,则全豹其他输出将根据匝数举办缩放,并仍旧安闲。

  个中1号输出上的1-A负载仍旧安闲,而2号输出上的负载连续转化,从而凸显了同步整流器若何减轻泄电感的影响。

  彰彰,您亏损更佳的调度以实行更高的轮回电流。然而,这并不必定意味着总损耗会更高。同步整流器的正向压降时时远低于二极管,所以同步整流器正在较高负载下的作用时时要好得众。

  正在实际状况中,寄生元件会协同下降未调度输出的负载调度。我将进一步研讨寄生电感的影响,以及若何行使同步整流代庖二极管来大幅普及反激式电源的交叉调度率。

  所以,为了正在众输出反激式电源中实行超卓的交叉调度后果,请思考行使同步整流器。别的,您还可以普及电源的作用。

  图4显示了具有与图3一致负载前提的波形,但用理思的同步整流器代庖了理思的二极管。因为同步整流器正在基座电压下降后仍旧精良形态,所以纵使呈现紧要不屈均的负载,两个输出电压也能很好地彼此跟踪。

  请记住,您之是以只看到泄电感的影响,是由于正在这些模仿中行使的是理思的二极管和理思的同步整流器。当思考电阻和整流器的正向压降影响时,行使同步整流器的上风会进一步凸显。

  比如,一个反激式电源可不同从一个48V输入形成两个1 A的12V输出,如图1的简化仿真模子所示。理思的二极管模子具有零正向压降,电阻可疏忽不计。变压器绕组电阻可疏忽不计,唯有与变压器引线串联的寄生电感能力筑模。这些电感是变压器内的泄电感,以及印刷电途板(PCB)印制线和二极管内的寄生电感。当配置这些电感时,两个输出彼此跟踪,由于当二极管正在开闭周期的1-D个人导通时,变压器的全耦合会促使两个输出相称。

  固然次级2的均匀电流至极小,但均方根(RMS)含量依旧能够相当高。这是由于,与图3中的理思二极管分别,同步整流器正在全数1-D周期时间可强制继续电流滚动。趣味的是,电流正在这一周期的大个人年光内务必是负的,以保障低均匀电流。

  您能够正在图5中看到对交叉调度的影响。1号输出上的负载正在1A时仍旧安闲,而2号输出上的负载则正在10 mA到1A之间流动。正在低于100 mA的负载下,当行使二极管时,因为基座电压峰值充电的影响,交叉调度紧要下降。

  现正在思考一下,当您将100 nH的泄电感引入变压器的两根二次引线μH的泄电与低级绕组串联时,将会产生什么。这些电感可正在电流途径中树立寄生电感,个中搜罗变压器内部的泄电感以及PCB和其他元件中的电感。当初始场效应晶体管(FET)闭断时,初始泄电感依旧有电流滚动,而次级泄电感开启初始前提为0 A的1-D周期。变压器磁芯上呈现基座电压,全豹绕组共用。该基座电压使低级泄电中的电流斜降至0 A,并使次级泄电电流斜升以将电传播输到负载。当两个重载输出时,电流正在全数1-D周期延续滚动,输出电压平均精良,如图2所示。然而,当一个重载输出和另一个轻载输出时,轻载输出上的输出电容方向于从该基座电压产生峰值充电;由于电流速速回升到零,其输出二极管将遏止导通。请参睹图3中的波形。这些寄生电感的峰值充电交叉调度影响时时比整流器正向压降只身惹起的要差得众。

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