中文名 | 正激 | 含????義 | 一種開關(guān)電源技術(shù) |
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優(yōu)????點(diǎn) | 輸出變壓器利用率高, | 屬????性 | 科學(xué)技術(shù) |
一種開關(guān)電源技術(shù)
正激式開關(guān)電源是指使用正激高頻變壓器隔離耦合能量的開關(guān)電源,與之對應(yīng)的有反激式開關(guān)電源。
正激具體所指當(dāng)開關(guān)管接通時(shí),輸出變壓器充當(dāng)介質(zhì)直接耦合磁場能量,電能轉(zhuǎn)化為磁能,磁能又轉(zhuǎn)化為電能,輸入輸出同時(shí)進(jìn)行。
正激式開關(guān)電源中結(jié)構(gòu)稍復(fù)雜,但輸出功率比反激式開關(guān)電源大了許多,所以得到廣泛應(yīng)用。
優(yōu)點(diǎn): 功率比反激式開關(guān)電源大,輸出變壓器利用率高,適用于100W-300W的開關(guān)電源。
缺點(diǎn): 需要增加反電動(dòng)勢繞組,或拓補(bǔ)驅(qū)動(dòng),次級多加1個(gè)整流電感,成本高.2100433B
雙管正激+單磁放大結(jié)構(gòu)好還是正激拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)好 哪個(gè)好?
雙管正激也是正激拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中的一種啊,近兩年國內(nèi)開始流行這個(gè)結(jié)構(gòu)(國外已經(jīng)用了很長時(shí)間了),優(yōu)點(diǎn)是可靠性好,轉(zhuǎn)換效率有保證,可以從低功率電源一直做到較高功率的電源,所以很快就流行起來了。其實(shí)我也不是電學(xué)...
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(shí)向次級傳送能量反激:在初級開關(guān)管關(guān)閉時(shí)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)
磁芯復(fù)位電路
正激電路磁芯復(fù)位技術(shù)主要有:輔助磁通繞組復(fù)位,LCD 箝位復(fù)位,RCD 箝位復(fù)位,有源箝位復(fù)位。
輔助磁通繞組復(fù)位是一種傳統(tǒng)的磁芯復(fù)位方法,它增加了一個(gè)附加線圈,在開關(guān)管關(guān)斷的時(shí)候,磁化能量通過輔助磁通繞組回饋到電源,磁化能量無損。但是變壓器需要增加一附加線圈,繞制難度加大,同時(shí)體積也增大,而且,開關(guān)關(guān)斷后,變壓器的漏感將導(dǎo)致大的關(guān)斷尖峰電壓,需要附加抑止尖峰電壓電路。占空比不能超過0.5,不適合大功率輸出場合。
RCD 箝位復(fù)位電路,開關(guān)管關(guān)斷后,磁化能量一部分轉(zhuǎn)移到開關(guān)管并聯(lián)電容 Cs 中,一部分消耗在箝位電阻 R 上。與輔助磁通繞組復(fù)位相比,RCD 箝位復(fù)位電路結(jié)構(gòu)簡單,開關(guān)管關(guān)斷電壓箝位在 Uc Uin,不會(huì)出現(xiàn)尖峰電壓,且占空比可以大于 0.5,輸入電壓范圍可以很寬。它的缺點(diǎn)是大部分磁化能量消耗在箝位電阻 R 中,因此適合于廉價(jià)、效率要求不太高的功率變換場合。
LCD 緩沖網(wǎng)絡(luò)復(fù)位電路,開關(guān)管關(guān)斷后,磁化能量存儲(chǔ)在箝位電容 Cc 中,開關(guān)管關(guān)斷電壓箝位在 2Uin,Lc 中能量無損地回饋到電源。LCD 箝位復(fù)位電路結(jié)構(gòu)簡單,開關(guān)管關(guān)斷電壓箝位固定,避免了尖峰電壓;而且不存在耗能元件,屬于無損復(fù)位,提高了電路變換效率;而且電路地可靠性高,通過選取適合地箝位電路元件值,可以保證電路工作在較寬地負(fù)載范圍內(nèi),且箝位電容 Cc 的電壓值、電感 Lc 的電流峰值不改變。占空比最大為 0.5,輸入電壓范圍受限,因此適合于中等功率高效變換場合。
正激電路拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)的研究比較成熟,各種電路拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)似乎也很完備,因此它的一個(gè)發(fā)展方向就是順應(yīng)集成電路的發(fā)展,向少元件、少損耗、少 EMI、小型化、輕型化的方向發(fā)展;另外,研制滿足微電子系統(tǒng)的低電壓、大電流要求的變換器,以及運(yùn)用組合變換方式,研制滿足高電壓、大電流應(yīng)用場合的高效、高可靠性變換器也是一個(gè)發(fā)展方向。2100433B
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(dòng)一下放大器內(nèi)部導(dǎo)線的位置,頻率也會(huì)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(huì)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?zhàn)饔谩R虼?,安裝時(shí),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(hào)的放大倍數(shù)或移動(dòng)高頻信號(hào)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(gè)直流電源引起的。因?yàn)殡娫纯傆幸欢ǖ膬?nèi)阻,特別是電池用得時(shí)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(shí),則會(huì)引起輸出級接電源處的電壓波動(dòng),此電壓波動(dòng)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(huì)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(dòng)的互相影響。