中文名 | 反激 | 外文名 | fanji |
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簡????介 | 用反話刺激 | 說????明 | 一種開關(guān)電源技術(shù) |
“反激”(FLY BACK)具體所指當(dāng)開關(guān)管接通時,輸出變壓器充當(dāng)電感,電能轉(zhuǎn)化為磁能,此時輸出回路無電流;相反,當(dāng)開關(guān)管關(guān)斷時,輸出變壓器釋放能量, 磁能轉(zhuǎn)化為電能,輸出回路中有電流。
反激式開關(guān)電源中,輸出變壓器同時充當(dāng)儲能電感,整個電源體積小、結(jié)構(gòu)簡單,所以得到廣泛應(yīng)用。應(yīng)用最多的是單端反激式開關(guān)電源。
優(yōu)點:元器件少,電路簡單,成本低,體積小,可同時輸出多路互相隔離的電壓
缺點:開關(guān)管承受電壓高,輸出變壓器利用率低,不適合作大功率電源 EMI比較大
一般而言,100W以內(nèi)的開關(guān)電源通常采用單端反激式,超過100W-300W的開關(guān)電源通常采用正激式或半橋式,300W以上電源通常采用全橋式。2100433B
用反話刺激。 茅盾 《子夜》十:“他一而再,再而三的,用鼓勵,用反激;他有點生氣了,然而 杜竹齋 的主意牢不可破?!鄙惩 短越鹩洝肥骸八氚阉南⒚孛芤恍r間,才經(jīng) 季熨斗 一反激,可就忍不住了?!?王西彥 《曙》:“‘去呀,到福記去呀,酒糊涂!’ 金小妹 也笑著反激他。”
電魚機(jī)的原理電魚機(jī)就是將低電壓、大電流的電源變換成高電壓、瞬間大電流的脈沖直流變換器。其組成部分有兩:一是逆變部分(前級);二、整流脈沖放電部分(后級)。一、逆變部分(前級):必須有足夠的輸出功率和合...
開關(guān)電源的正激式與反激式的區(qū)別?。。?!
正激:在初級開關(guān)管導(dǎo)通時向次級傳送能量反激:在初級開關(guān)管關(guān)閉時向次級傳送能量最大區(qū)別
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電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)介紹----正激和反激(第5、6周)
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電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)介紹----正激和反激(第4、6周)
當(dāng)我第一次開始烹飪時,我寧愿獨自一人,認(rèn)為廚房里的其他人會讓我分心。但當(dāng)我開始嘗試更復(fù)雜的食譜并進(jìn)行多個烹飪步驟時,我發(fā)現(xiàn)擁有幫手非常有用,而且烹飪體驗更有趣。俗語說得好:如果你不能打敗他們,加入他們。
同樣的原則適用于有源鉗位反激。
每個人都想要更小的AC/DC轉(zhuǎn)換器,尤其是當(dāng)它們用于手機(jī)或平板電腦充電器時。由于簡單,反激式轉(zhuǎn)換器是首選的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),因為它可以有效地將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,而只需很少的元件。但是,反激式電路能達(dá)到多小是受限的,因為與變壓器漏感相關(guān)的損耗限制了實際大小。到目前為止,每個設(shè)計都通過減小漏感來應(yīng)對這一點。但有源鉗位反激打破了這個循環(huán)。
圖1:有源鉗位反激,漏感為紅色,有源鉗位為藍(lán)色
有源鉗位可存儲能量并將其傳輸至輸出,而非通過在電阻 - 電容 - 二極管(RCD)或齊納鉗位中消耗能量來應(yīng)對漏感。智能控制鉗位還提供零電壓開關(guān)。這樣消除了兩大主要損耗來源,使得尺寸大大減小。如果要使用氮化鎵(GaN)場效應(yīng)晶體管(FET)——其輸出電容和導(dǎo)通電阻較低,則適配器的尺寸可以減半!
但細(xì)節(jié)是關(guān)鍵,因為如果有源鉗位得不到智能控制,它實際上會使效率變差。有源鉗位反激在過去僅僅是一個幻想,因為沒有足夠的智能控制器來實現(xiàn)這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。但這一現(xiàn)象在UCC28780中已經(jīng)發(fā)生了改變。這種有源鉗位反激式控制器專門設(shè)計用于硅(Si)或GaN基功率級,使得這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)適用于任何設(shè)計。UCC24612同步整流器符合美國能源部(DoE)VI級或行為準(zhǔn)則(CoC)Tier 2標(biāo)準(zhǔn)。
其他資源
通過查看以下內(nèi)容了解有關(guān)TI新型有源鉗位反激式控制器的更多信息:UCC28780EVM-002,功率密度為22.5W/in3,峰值效率高于94%的45W GaN基評估模塊。
采用SJ FET參考設(shè)計的高效率、高功率密度有源鉗位反激適配器,具有6.2V/5A至9V/5A輸出,符合USB Power Delivery的可編程電源設(shè)計。
眾所周知,由電池供電的逆變電源通常都由兩級組成,前級DC/DC電路將電池電壓變換成直流約350V 電壓,后級DC/AC電路將直流350V電壓變換為交流220V電壓。在這類逆變電源中,前級DC/DC電路一般供電電壓較低(12V、24V或 48V),輸入電流較大,功率管導(dǎo)通壓降高、損耗大,所以電源效率很難提高。其電路形式有:單端反激、單端正激、雙管正激、半橋和全橋等,對于中小功率(約0.5~1kW)而言,單端反激電路具有一定優(yōu)勢,如:電路簡單、控制方便、效率高等。本文就將以24V電池供電,輸出350V/1kW為例,解析單端反激電路在逆變電源前級DC/DC電路中的應(yīng)用。
常規(guī)單端反激電路結(jié)構(gòu)
常規(guī)單端反激電路結(jié)構(gòu)如圖1所示,該電路的缺點在于功率管VT截止時,變壓器初級的反峰能量,被VD1、C 1和R 1組成的吸收電路消耗掉;而且在輸出功率相同的情況下,功率管通過電流(相對于多管并聯(lián))大,導(dǎo)通壓降高,損耗大,所以效率和可靠性較低。
圖1 常規(guī)單端反激電路結(jié)構(gòu)
多管并聯(lián)的單端反激電路結(jié)構(gòu)
如圖2所示,該電路的特點是,主功率電路采用4只功率管并聯(lián),每只功率管通過的電流為單管應(yīng)用時的1/4(假定4只功率管參數(shù)一致),則功率管的導(dǎo)通壓降也 應(yīng)為單管應(yīng)用時的1/4.根據(jù)計算,在輸出550W時,理論上,4管并聯(lián)比單管可減小通態(tài)損耗約20W,提高效率近3個百分點。
圖2 4只功率管并聯(lián)主功率電路
采用能量回饋技術(shù)的單端反激電路結(jié)構(gòu)
采用能量回饋技術(shù)的單端反激電路結(jié)構(gòu)如圖3所示,其主要波形如圖4所示。在本電路中,用電容C 2、電感L 1、二極管VD1和VD2組成變壓器初級反峰吸收電路,可使大部分反峰能量回饋到輸入電容C 1上,減少了能量損耗,提高了電路效率。
圖3 初級反峰吸收電路
圖4 初級反峰吸收電路主要波形
其工作原理如下:
(1)t 0~t 1階段:t 0時刻功率管截止,變壓器初級電感L 、漏感L K、電容C 2和功率管輸出電容C 0開始諧振,并很快使C 2電壓達(dá)到U 0(N 1/N 2),隨后次級二極管導(dǎo)通,初級電壓被鉗位到U 0(N 1/N 2),初級電感L 退出諧振,到t 1時刻I K為0,同時C 2和C 0上電壓達(dá)到最大值,即開關(guān)管電壓U S達(dá)到最大值(U IN+U C2MXA)。
(2) t 1~t 2階段:在L K、C 2、C 0繼續(xù)諧振,同時電感L 1參與諧振,C 2、C 0給輸入電容C 1回饋能量,并且給L 1補充能量,到t 2時刻諧振停止,C 2電壓又下降到U 0(N 1/N 2)。
(3)t 2~t 3階段:t 2時刻開始,電感L 1給輸入電容C 1回饋能量。C 2電壓被鉗位在(N 1/N 2)U 0、C 0即開關(guān)管上電壓為U IN+(N 1/N 2)U 0,均保持不變,到t 3時刻,L 1中能量釋放完畢。
(4)t 3~t 4階段:開關(guān)管完全截止,C 2電壓、C 0電壓(即開關(guān)管電壓)繼續(xù)保持不變。
(5)t 4~t 5階段:t 4時刻功率管導(dǎo)通,其電壓U S開始下降,C 0開始通過開關(guān)管放電,并很快放完畢(全部損耗在功率管上);C 2和L 1開始諧振,即把C 2中的能量轉(zhuǎn)移到L 1中,在t 5時刻L 1中電流達(dá)到最大值,功率管完全導(dǎo)通。
(6)t 5~t 6階段:t 5時刻L 1通過VD1和VD2給輸入電容C 1回饋能量,并給C 2充電到-U IN,到t 6時刻L 1中能量釋放完畢。
(7)t 6~t 7階段:該階段功率管繼續(xù)處于完全導(dǎo)通狀態(tài)。
以上過程形成一個完整工作周期,可以看出,變壓器漏感中的能量大部分被回饋到輸入電容C 1中(C 0中有部分能量被消耗掉),所以電源效率得到提高。
主要器件電壓電流應(yīng)力計算
由圖3及原理分析,可得到如下計算公式:
其中:U SMAX即U C0MAX為功率管VT1~VT4所承受的最大電壓應(yīng)力:
U INMIN為輸入電壓最小值(取21V);U 0為輸出電壓(取350V);N 1、N 2為變壓器初次級匝數(shù)(取15匝和117匝);△U C2由漏感引起的尖峰電壓;I PK為漏感即初級峰值電流;L K為初級漏感(取0.4μH);C 2為外接電容(取30000pF);C 0為VT1~VT4輸出電容之和(取4000pF);I PAV為功率管導(dǎo)通期間總電流平均值;η為電源效率(取92%);D MAX為最大占空比(取0.7);△I p為開關(guān)管導(dǎo)通期電流變化量;t ONMAX為開關(guān)管最大導(dǎo)通時間(取23μs);L為變壓器初級電感值(取38μH);I L1MAX為L 1(取0.5mH)中通過的最大電流;P LK為漏感回饋到輸入端的能量;f為功率管開關(guān)頻率(取30kHz)。
由以上(1)~(6)式推導(dǎo)和化簡,可得出下式:
由(7)~(11)式可計算出功率管、電感L 1所承受的電流電壓應(yīng)力(輸出功率550W時)以及反峰吸收電路回饋到輸入端的能量:
I PK=47A;U SMAX=188V;I L1MAX=1.5A;P LK=13.25W
同時由(7)~(11)式還可以看出:
(1)若要減小開關(guān)管電流應(yīng)力I PK,則應(yīng)增加占空比D和變壓器初級電感量L ;
(2)若要減小開關(guān)管電壓應(yīng)力U SMAX,則應(yīng)減小變壓器初級漏感L K,同時增加C 2值(C 0的值由功率管參數(shù)決定);
(3)若要減小電感L 1中最大電流I L1MAX,則應(yīng)增大電感L 1的電感量;(4)采用反峰吸收電路后,節(jié)省能量13.25W,可提高電源效率約2個百分點。
由以上計算可知,4只功率管額定電流至少應(yīng)大于50A,考慮到功率管參數(shù)的差異性,其導(dǎo)通電流不完全相等,并且一般要留一定的安全裕量,所以,實際應(yīng)用每只功率管額定電流值應(yīng)大于50A,通態(tài)電阻愈小愈好,而耐壓最好大于250V。
根據(jù)如下公式,可出計算出二極管VD0所承受的電壓應(yīng)力U D0、電流應(yīng)力I SK:
由U DO=U 0+U INMAXN 2/N 1
得:U DO=584V
由I PKN 1=I SKN 2
得:I SK=6A
其中:I SK為次級峰值電流值。
一般要留一定的安全裕量,所以,而選用二極管額定電壓應(yīng)大于800V,額定電流應(yīng)大于20A(考慮到過流、短路等因素)。
兩路單端反激并聯(lián)電路結(jié)構(gòu)
若要增加輸出功率,采用如圖5并聯(lián)結(jié)構(gòu),該電路結(jié)構(gòu)可輸出功率約1.1kW,用一只SG3525控制即可。
圖5 兩路單端反激并聯(lián)電路結(jié)構(gòu)
試驗結(jié)果
由兩路單端反激并聯(lián)組成的逆變電源前級DC/DC電路(見圖5),輸出功率約1.1kW,試驗結(jié)果如表1所示。
表1 前級DC/DC試驗結(jié)果
由上述DC/DC電路組成的1kVA逆變電源,輸出AC220V50Hz正弦波,試驗結(jié)果如表2所示,該電源體積320×200×60mm3。
檢查放大器是否出現(xiàn)自激振蕩,可以把放大器輸入端對地短路,用示波器(或交流毫伏表)接在放大器輸出端進(jìn)行觀察,自激振蕩的頻率一般比較高或極低,而且頻率隨著放大器電路參數(shù)的不同而變化(甚至撥動一下放大器內(nèi)部導(dǎo)線的位置,頻率也會改變)。振蕩波形一般是比較規(guī)則的,而且幅度也較大,往往會使三極管處于飽和或截止?fàn)顟B(tài)。
高頻自激振蕩主要是由于安裝、布線不合理引起的。例如輸入線和輸出線靠得太近,產(chǎn)生正反饋作用。因此,安裝時,元器件布置要緊湊、縮短連線的長度,或進(jìn)行高頻濾波或加入負(fù)反饋,以壓低放大器對高頻信號的放大倍數(shù)或移動高頻信號的相位,從而抑制自激振蕩。
低頻自激振蕩是由于放大器各級電路共用一個直流電源引起的。因為電源總有一定的內(nèi)阻,特別是電池用得時間太長或穩(wěn)壓電源質(zhì)量不高,使得電源內(nèi)阻比較大時,則會引起輸出級接電源處的電壓波動,此電壓波動通過電源供電回路作用到輸入級接電源處,使得輸入級輸出電壓相應(yīng)變化,經(jīng)數(shù)級放大后,波形更厲害,如此循環(huán),就會造成振蕩。最常用的消除方法是在放大器各級電路之間加入"電源去耦電路",以消除級間電源波動的互相影響。