反激式轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)
發(fā)布時間:2008/10/9 0:00:00 訪問次數(shù):507
曲buck_boost推演并加隔離變壓器構(gòu)成的反激式轉(zhuǎn)換器的原理電路如圖(a)所示。這種轉(zhuǎn)換器電路簡單,能高效地提供直流電能輸出,特別適用于要求有多組直流輸出的情況,其缺點(diǎn)是輸出電壓的紋波較大。適合于250 w以下的開關(guān)電源應(yīng)用,電壓和負(fù)載的調(diào)整率在5%~8%。
在這種轉(zhuǎn)換器中,主輸出電壓往往作為閉環(huán)控制,它的這種控制方武必然會同時影畹到所有的輔助輸出電壓,當(dāng)個別某一輔助輸出電壓如果調(diào)整率要求較高時,可以在該次級輸出端加裝一個三端線性集成穩(wěn)壓器。這時由于有主輸出閉環(huán)控制的前級調(diào)節(jié),線性集成穩(wěn)壓器的輸入電壓只略高于輸出電壓即可9因此損耗不大。
由于反激式轉(zhuǎn)換器的多數(shù)輔助輸出沒有加裝三端線性集成穩(wěn)壓器,因此對它們的穩(wěn)壓性能不能有過高的要求。這種轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)是電路簡單、耗能小。也可以用可控電感開關(guān)電路。
關(guān)于輸出電壓紋波較大的問題,如要求輸出紋波降低,可以增加輸出濾波電容來解決。比較好的辦法是在輸出端附近加一個小型lc噪聲濾波器來取代原來昂貴的低內(nèi)阻電容。
反激式轉(zhuǎn)換器,一般有以下兩種工作方式:
(1)完全能量轉(zhuǎn)換(電感電流不連續(xù)方式):在儲能期ton內(nèi),變壓器中存儲的所有能量,在反激期toff內(nèi)都將轉(zhuǎn)移到輸出端。
(2)不完全能量轉(zhuǎn)換(電感電流連續(xù)方式):存儲在變壓器中的一部分能量,在toff未保留到下一個toff的開始。
這兩種工作方式的小信號傳遞函數(shù)是極不相同的,在動態(tài)分析時要做不同的處際上,當(dāng)轉(zhuǎn)換器的輸入電壓在一個較大范圍內(nèi)發(fā)生變化或/和負(fù)載電流在較大的范圍時,必然會跨越兩種工作方式,因此反激轉(zhuǎn)換常常要求能在完全和不完全能量縶換方能穩(wěn)定地工作。但是,要求同一個電路實(shí)現(xiàn)從一種工作方式轉(zhuǎn)換到另一種工作方式,上是比較困難的。
在pwm開關(guān)轉(zhuǎn)換器中引人電流模式控制可以大大減少控制回路所遇到的各種問題,尤其對于完全能量轉(zhuǎn)換方式,因此推薦在反激式轉(zhuǎn)換器中采用電流模式控制。然而,在不完全能量轉(zhuǎn)換方式中,由于存在傳遞函數(shù)的“右半平面零點(diǎn)”,則電流模式控制不能消除固有的不穩(wěn)定問題,這就要求控制環(huán)的增益偏離低頻段,并要求能降低瞬態(tài)響應(yīng)速度。
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
曲buck_boost推演并加隔離變壓器構(gòu)成的反激式轉(zhuǎn)換器的原理電路如圖(a)所示。這種轉(zhuǎn)換器電路簡單,能高效地提供直流電能輸出,特別適用于要求有多組直流輸出的情況,其缺點(diǎn)是輸出電壓的紋波較大。適合于250 w以下的開關(guān)電源應(yīng)用,電壓和負(fù)載的調(diào)整率在5%~8%。
在這種轉(zhuǎn)換器中,主輸出電壓往往作為閉環(huán)控制,它的這種控制方武必然會同時影畹到所有的輔助輸出電壓,當(dāng)個別某一輔助輸出電壓如果調(diào)整率要求較高時,可以在該次級輸出端加裝一個三端線性集成穩(wěn)壓器。這時由于有主輸出閉環(huán)控制的前級調(diào)節(jié),線性集成穩(wěn)壓器的輸入電壓只略高于輸出電壓即可9因此損耗不大。
由于反激式轉(zhuǎn)換器的多數(shù)輔助輸出沒有加裝三端線性集成穩(wěn)壓器,因此對它們的穩(wěn)壓性能不能有過高的要求。這種轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)是電路簡單、耗能小。也可以用可控電感開關(guān)電路。
關(guān)于輸出電壓紋波較大的問題,如要求輸出紋波降低,可以增加輸出濾波電容來解決。比較好的辦法是在輸出端附近加一個小型lc噪聲濾波器來取代原來昂貴的低內(nèi)阻電容。
反激式轉(zhuǎn)換器,一般有以下兩種工作方式:
(1)完全能量轉(zhuǎn)換(電感電流不連續(xù)方式):在儲能期ton內(nèi),變壓器中存儲的所有能量,在反激期toff內(nèi)都將轉(zhuǎn)移到輸出端。
(2)不完全能量轉(zhuǎn)換(電感電流連續(xù)方式):存儲在變壓器中的一部分能量,在toff未保留到下一個toff的開始。
這兩種工作方式的小信號傳遞函數(shù)是極不相同的,在動態(tài)分析時要做不同的處際上,當(dāng)轉(zhuǎn)換器的輸入電壓在一個較大范圍內(nèi)發(fā)生變化或/和負(fù)載電流在較大的范圍時,必然會跨越兩種工作方式,因此反激轉(zhuǎn)換常常要求能在完全和不完全能量縶換方能穩(wěn)定地工作。但是,要求同一個電路實(shí)現(xiàn)從一種工作方式轉(zhuǎn)換到另一種工作方式,上是比較困難的。
在pwm開關(guān)轉(zhuǎn)換器中引人電流模式控制可以大大減少控制回路所遇到的各種問題,尤其對于完全能量轉(zhuǎn)換方式,因此推薦在反激式轉(zhuǎn)換器中采用電流模式控制。然而,在不完全能量轉(zhuǎn)換方式中,由于存在傳遞函數(shù)的“右半平面零點(diǎn)”,則電流模式控制不能消除固有的不穩(wěn)定問題,這就要求控制環(huán)的增益偏離低頻段,并要求能降低瞬態(tài)響應(yīng)速度。
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
上一篇:頻率尺度與時問尺度成反比
熱門點(diǎn)擊
- PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器的工作原理
- Buck-Boost升降壓式PWM DC/D
- 阻尼比ζ對系統(tǒng)瞬態(tài)響應(yīng)的影響
- 開關(guān)電源頻域的極點(diǎn)和零點(diǎn)
- 電感電流連續(xù)時Boost升壓式PWM DC/
- 推挽式逆變器
- 電流斷續(xù)時Buck-Boost轉(zhuǎn)換器的工作原
- PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本電路
- 電感電流斷續(xù)時Boost升壓式PWM DC/
- 開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器低壓大電流開關(guān)電源的開發(fā)
推薦技術(shù)資料
- Seeed Studio
- Seeed Studio紿我們的印象總是和繪畫脫離不了... [詳細(xì)]
- 100A全集成電源模塊R
- Teseo-VIC6A GNSS車用精準(zhǔn)定位
- 高效先進(jìn)封裝工藝
- 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (Analog-to-Digit
- 集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)
- 128 通道20 位電流數(shù)字轉(zhuǎn)換器̴
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究