欢迎来到大热汇!
发布信息
其他未分类信息
    辅输出电压
    2019-08-24 信息编号:1036179 收藏
辅输出滤波器L2、C2和L3、C3分别用于平滑各自整流管阴极输出的脉宽调制矩形波。此波形的高电平分别为[图片]和[图片]。其低电平均比地低一个二极管正向压降。直流输入电压Vdc最小时,它们与次级主绕组一样有最大导通时间Ton。若假设整流二极管和续流二极管的正向压降均为Vd,则输入电压Vdc最小时,辅输出电压为
[图片]
通过调节Vom,反馈环保持VdcTon恒定。这个乘积也出现在式(2.26)和式(2
.27)中,因此在Vdc变化时辅输出也保持恒定。
从式(2.24)和图2.14可见,通过适当地控制Ton使采样输出与参考电压Vref相等,反馈环在输入和负载变化时均能保持主输出恒定。由于负载电流没有直接出现在式(2.24)中,负载变化时输出调节不显著。但负载电流还是有间接影响。负载变化会改变Q1的正向压降(此前设为1V)和整流二极管的正向压降。尽管这些变化很小,也会引起输出电压的微小变化,并由误差放大器采样,调整Ton来修正输出电压。
此外,从式(2.26)和式(2.27)可见,Vdc不变时,改变Ton,会使辅输出电压改变。辅输出电压也随自身负载电流的变化而变化。当它们的负载电流变化时,相应整流二极管正向压降也改变,使输入到LC平滑滤波器的幅值电压改变。若此时Ton没有相应的变化,则辅输出电压将随着平滑滤波器幅值电压的变化而改变。由主/辅输出负载电流变化引起的辅输出电压变化范围为5%~8%。
2.2.4节中讨论过,这要求主输出和辅输出电感在其最小负载电流下也不进入
不连续状态。可以通过选择合适的输出电感来保证这点,具体内容将在下面讨论。
若所有参数已知,或据已知值计算出来,则次级从绕组匝数Ns1和Ns2可根据式(2.26)和式(2.27)计算。参数[图片]、T和Vd为已知,[图片]如前所述设定为0.8T/2,则Np可由法拉第定律(式(1.17))求解。
  • 输出/输入电压与导通时间和匝数比的设计关系
    负反馈采样值是Vom的一部分,此采样值与参考电压Vref比较,然后改变Ton使Vom在Vdc或负载电流发生任意变化时都能保持恒定。从式(2.24)可以看出,当Vdc改变时,反馈环通过保持VdcTon恒定来保持输出恒定。因...
    08-24
  • 正激变换器拓扑
    2.3.1 基本工作原理典型的三路输出正激变换器拓扑如图2.10所示。在直流输入电压为60~200V,输出功率为200W的场合,正激变换器可能是最广泛应用的拓扑。若输入电压低于60V且功率很大时,则对应的初级输...
    08-24
  • 输出电容的设计
    输出电容Co的选择应满足最大输出纹波电压的要求。1.3.7节指出,输出纹波几乎完全由滤波电容的ESR(等效串联电阻Ro)的大小决定,而不是由电容本身的大小决定,纹波电压峰—峰值Vr为[图片]式中,dI是所选的电...
    08-24
  • 输出电感的设计
    2.2.4节曾指出,主输出和辅输出的输出电感都不允许进入不连续工作模式。注意,图1.6(b)所示的不连续模式是从电感阶梯斜坡电流的阶梯下降至零开始的,这种情况会在直流电流下降至斜坡幅值dI的一半时发生(1...
    08-24
  • 推挽拓扑输出功率及输入电压的限制
    推挽电路除了磁通不平衡的问题外(在电流模式推挽拓扑中则不存在这种问题),其输出功率会受到式(2.9)的限制,而输入电压会受到式(2.15)的限制。式(2.9)给出了不同额定输出功率下对开关管峰值电流的要求,式(2.15...
    08-24
  • 150W、50kHz推挽变换器损耗计算举例
    下面以150W、50Hz,输出48V的推挽变换器为例,介绍开关管的损耗计算。标准通信工业电源的额定输出电压为48V,最小电压([图片])和最大电压([图片])分别为38V和60V。设频率为50kHz,开关管为双极型晶体管,开关...
    08-24