1. 正激电路DCM
S关断后W1和W2的电流都突然变为0,但铁芯中的磁场不可能突变,故突然产生电流使其磁场和此前连续。因W3的绕线方向与W2相反,所以W3的电流是倒灌流回电源的。
因电源电压加在W3两端使得W3的电流按照一定变化率下降,因而磁场也按照一定变化率减小,此变化的磁通量在W3感生的电动势与电源抗衡(若忽略线圈电阻及二极管正向压降则二者相等)。此感生电动势与电源抗衡形成的电压是上正下负。
但此磁场同时也通过W2、W1,必然也在他们中感生电动势,而且W3的绕线方向与W2、W1相反,所以W2、W1两端电压变为下正上负。
(注意:图中画的不清楚,实际三个线圈应该是绕在同一个铁芯上的。)
从上面分析可以看到W3的作用,就是为了使磁场能连续而留出的电流通路。采用这种形式,开关断开期间,磁场的磁能可以化为电能送回电源。
假如没有W3,那么S关断瞬间要使磁场保持连续,唯有两个电流通路:一是开关击穿,二是W2电流倒流使二极管反向击穿。而击穿开关或反向击穿二极管,均须很高电压,迫使电流以较高的变化率下降到零为止。而很高的电流变化率(相应磁通量也有很高的变化率)自然会产生很高的感生电动势以形成这个击穿电压。
可见,假如没有W3,那么不仅磁能无法变成电能回收到电源(这是比较次要的),而且对开关或二极管的击穿都容易使电路永久破坏(这更重要)。
2. 求助:180W单管正激电路波形分析
我只简单的说一下,通常情况下单端反激式的用得比较多,而单端正激式的用得少。在单端正激式开关电源中通常用绕组复位,而也加CD来进行尖峰吸收。至于为什么要用绕组复位,因为单端的开关电源绕组中的电流是脉冲,单向,而非双向的交流。单端反激式的开关电源由于原边产生的磁通与副边产生的磁通方向正好相反,所以可以抵消。但当原边截副边导通的时候原边会产生反射电压,为了防止反射电压的叠加引起开关管(MOS管)损坏,因为要加上钳位二极管。单端正激式的开关电源由于原边与副边是同时导通和截止的,输出端要加一个电感器储存能量,输出这个电感量越大,折算到原边的电感量也大使原边电流越小。在原边必须附加一个去磁绕组加二极管进行去磁复位,因为单端正激式开关电源的高频变压器磁通工作在磁滞回线的一侧必须要遵循磁通复位的原则。如果不加去磁绕组,在变压器中储存的能量将导致开关管(MOS管)承受很高的电压幅值,并且在瞬态过程中高频变压器的漏感引起的关断电压尖峰值也会叠加在开关管上,这样很容易就将功率开关管击穿了。所以必须加去磁绕组电路将原边的高压限制在允许范围内。12V/15A开关电源如果不做PFC最好用反激式,做起来简单,不用复位绕组,输出也无需加续流二极管。而且输入电压范围可以很宽,如60V-300VAC都可以正常工作。
3. 单端正激式开关电源原理
续流回路是没错的,只是电感L在截止时出现的感应电动势是左负右正,电流通内过负载后容流经续流二极管VD3回到电感L,形成放电回路。
VD2应该是一个稳压二极管,在VT1截止期间,如果VT1的感应电压过高,相应次级的电压也升高,超过VD2的稳压值,VD2反向导通,限制了VT1的感应电压
磁芯复位的原理太长,你网上找吧
4. 在电流连续模式下,试通过伏秒平衡原理推导正激和反激变换器输出电压与输入电压的增益比
通过电感的伏秒平衡,可以得出输出电压和输入电压之间的关系为 Vo= Vin / ( 1D) 。
在稳态工作的开关电源中电感两端的正伏秒值等于负伏秒值。伏秒数也称为伏秒积,即电感两端的电压V和开关动作时间T二者的乘积。
伏秒原则,又称伏秒平衡,是指开关电源稳定工作状态下,加在电感两端的电压乘以导通时间等于关断时刻电感两端电压乘以关断时间,或指在稳态工作的开关电源中电感两端的正伏秒值等于负伏秒值。
伏秒特性可用作比较不同设备特别是避雷器与被保护电器绝缘的冲击击穿特性。绝缘间隙在冲击电压作用下击穿时,间隙上出现的电压最大值和放电时间的关系。伏秒特性可通过实验方法获得。在绝缘间隙上施加固定的标准雷电冲击电压波形(或标准操作冲击电压波形),逐级升高电压。
当电压很低时,间隙不击穿;当施加的电压较低时,击穿发生在冲击波尾;当电压很高时,放电时间减至很小,击穿可发生在波前。
5. 开关电源正激电路,请大家帮忙解释下,磁芯的复位电路是怎样工作的,一直都没搞懂
很简单的道理啊,开关管导通的时候,NP绕组电压、电流都是上正下负,同专时次级NS电压也是属上正下负,向负载供电,而NR绕组电压下正上负,由于二极管DR的单向导电性,NR绕组无电流。这个阶段NP绕组给磁芯充磁。当开关管关断的时候,各绕组电压极性都反转,NP、NS绕组都无电流,而NR绕组(电压上正下负)通过电源和DR形成回路,绕组电流下正上负,给磁芯退磁,同时把能量回存到电源中(给电源滤波电容充电),也防止NP绕组产生过高的反峰电压将开关管击穿,一举三得。
6. 什么叫正激式电路
一般正激式电路的激励信号来自于输入控制电路,不是由输出电路来提供反馈信号进行激励工作的,所以叫正激励。
7. 开关电路的正激,反激,推挽电路都是怎么么回事
逆变器变压器是不是不带间隙?有空气隙的开关变压器一般在反激电路里用,正激、推挽、桥式等电路都不需要开气隙,逆变器一般都是推挽式的电路,是不需要空气隙的。电视里的开关变压器都是有间隙的,因为电视机的开关电路是反激式的,所以都有气隙。电脑电源里的变压器就不带间隙,因为电脑的开关电路一般是半桥式的,也有双管正激式,都不用开空气隙。如果用电视里的开关变压器重绕会不会炸管?重绕可以,但是要注意和原机的匝数、初级电感量、层次、线径,尽量一致。绕制工艺和层次处理不好漏感就会变大、匝数和电感量不对功率和损耗就受影响、绝缘处理不好就会打火烧管、如果绕制好后磁芯和绕组不浸漆还会引发噪音。
8. 什么叫正激电路名词解释
开关电源中开关管导通时输出绕组向负载提供能量的这种电路。
9. 关于正激电源的疑问,不理解复位绕组
首先说明:即便没有任何复位电路,Q截至时T1都能自行复位。
如果是理想条件,T1复位时将在Q的漏极产生无穷高的电压使Q损坏。
所以我们说的绕组复位也好,谐振复位或是有源钳位其实都是在保证不影响
磁芯复位的前提下将复位电压控制在一定水平以确保元器件工作在安全区而已。
现在回到你的电路上来,为便于理解,通常假设Nr与NP匝数相同(实际产品中匝数可以不同)。
Q导通时NP电压上正下负,Nr电压下正上负,Dr承受2*Vin。
Q截至时NP电压下正上负,Nr电压上正下负,当Nr电压升高到Vin时Dr导通。
Dr导通后Nr电压被Vin钳位不会继续升高。
NP因为与Nr耦合,电压也被钳位,理想条件下Q耐压2*Vin。
直至复位结束,Np与Nr上无电压。Q耐压回到Vin。
如果复位尚未结束Q就开始下一个周期,T1中剩磁就会积累到下一个周期。
如果下一个周期还不能完成复位,剩磁会不断积累,ID不断升高导致异常。