正激電路

正激電路拓補結構多種多樣,大致可以這樣分類:根據驅動管子個數,可分為單管正激,雙管正激;根據磁芯復位技術的不同,可分為輔助磁通繞組復位,LCD 緩沖網絡復位,RCD 箝位復位,有源箝位復位;根據拓補結構的形式不同,可分為單個變換器和串、并組合變換器。
在各種間接直流變流電路中,正激 DC/DC 變換器具有電路拓撲結構簡單,輸入輸出電氣隔離,電壓升、降范圍寬,易于多路輸出等優(yōu)點,因此被廣泛應用于中小功率電源變換場合,尤其在供電電源要求低電壓大電流的通訊和計算機系統(tǒng)中,正激電路更能顯示其優(yōu)勢。但是在開關關斷期間,高頻變壓器必須磁芯復位,以防變壓器鐵心飽和,因此必須采用專門的磁復位電路。正是由于磁復位技術的多樣性,以及軟開關技術的發(fā)展,導致正激電路拓補結構的多樣性。隨著電力電子技術的發(fā)展,各種新的正激電路拓補結構不斷出現(xiàn),不同的拓補結構已有二十余種。  

正激電路基本信息

中文名 正激電路 外文名 Forward circuit

正激電路拓補結構的研究比較成熟,各種電路拓補結構似乎也很完備,因此它的一個發(fā)展方向就是順應集成電路的發(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,以及運用組合變換方式,研制滿足高電壓、大電流應用場合的高效、高可靠性變換器也是一個發(fā)展方向。2100433B

正激電路造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
電路 HBA 產品編號:39R6525 單口 4Gb, PCI-E FC HBA, Qlogic 查看價格 查看價格

13% 廣州昊群計算機科技有限公司
電路 HBA 產品編號:42D0485 Emulex 8GB FC Single-Port PCI-E HBA for IBM System x 查看價格 查看價格

13% 廣州昊群計算機科技有限公司
門機電路 品種:門機電路板;規(guī)格:DMC;編碼:R27C176A50;產地:上海; 查看價格 查看價格

永大

13% 北京大東創(chuàng)業(yè)電梯有限公司
電路 HBA 產品編號:42C2069 4GB 光纖通道卡 PCI-E (HBA卡) 查看價格 查看價格

13% 廣州昊群計算機科技有限公司
電路控制板及軟件 通信主板GPS 查看價格 查看價格

13% 廣東京安交通科技有限公司
電路控制板及軟件 信號控制軟件 GPS控制 查看價格 查看價格

13% 廣東京安交通科技有限公司
電路控制板及軟件 聯(lián)調及調試運行 查看價格 查看價格

13% 廣東京安交通科技有限公司
電路測試儀 品種:電路測試儀;規(guī)格型號:TEK572D2;產品說明:晶體管測試儀,500V/10A,/帶存儲;規(guī)格:500V/10A; 查看價格 查看價格

泰克

13% 重慶德源勝儀器有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
機械用 查看價格 查看價格

kW·h 陽江市2022年10月信息價
機械用 查看價格 查看價格

kW·h 陽江市2022年9月信息價
機械用 查看價格 查看價格

kW.h 陽江市陽西縣2022年9月信息價
機械用 查看價格 查看價格

kW.h 陽江市海陵島區(qū)2022年9月信息價
機械用 查看價格 查看價格

kW·h 潮州市饒平縣2022年8月信息價
機械用 查看價格 查看價格

kW·h 陽江市2022年8月信息價
機械用 查看價格 查看價格

kW.h 陽江市海陵島區(qū)2022年7月信息價
機械用 查看價格 查看價格

kW·h 潮州市饒平縣2022年5月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
電路改造 滿足項目設備電路應用,敷設6平方50米220V纜,含配控制開關、插座等;|1項 3 查看價格 廣州賽瑞電子有限公司 全國   2021-12-08
電路游戲1 展項展示導體物質和非導體物質的導性區(qū)別.觀眾將不同物料放在監(jiān)測電路中,有些能夠導,有些不能,把能夠導的物料組成電路,使燈泡發(fā)光.|1項 1 查看價格 鴻瑞工美(深圳)實業(yè)有限公司 全國   2022-10-24
電路游戲1 展項展示導體物質和非導體物質的導性區(qū)別.觀眾將不同物料放在監(jiān)測電路中,有些能夠導,有些不能,把能夠導的物料組成電路,使燈泡發(fā)光.|1項 1 查看價格 合肥金諾數碼科技股份有限公司 全國   2022-09-14
電路游戲1 展項展示導體物質和非導體物質的導性區(qū)別.觀眾將不同物料放在監(jiān)測電路中,有些能夠導,有些不能,把能夠導的物料組成電路,使燈泡發(fā)光.|1項 1 查看價格 安徽盛鴻展覽工程有限公司 全國   2022-08-15
電路防雷器 電路防雷器|7個 1 查看價格 廣西成吉思科技有限公司 全國   2021-01-14
電路防雷器 電路防雷器|1個 1 查看價格 廣西成吉思科技有限公司 全國   2021-01-14
電路游戲1 展項展示導體物質和非導體物質的導性區(qū)別.觀眾將不同物料放在監(jiān)測電路中,有些能夠導,有些不能,把能夠導的物料組成電路,使燈泡發(fā)光.|1項 1 查看價格 安徽東一特電子技術有限公司 全國   2022-09-16
電路防雷器 電路感應防雷器|2組 1 查看價格 廣西成吉思科技有限公司 全國   2021-01-14

磁芯復位電路

正激電路磁芯復位技術主要有:輔助磁通繞組復位,LCD 箝位復位,RCD 箝位復位,有源箝位復位。

輔助磁通繞組復位是一種傳統(tǒng)的磁芯復位方法,它增加了一個附加線圈,在開關管關斷的時候,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,同時體積也增大,而且,開關關斷后,變壓器的漏感將導致大的關斷尖峰電壓,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 箝位復位電路,開關管關斷后,磁化能量一部分轉移到開關管并聯(lián)電容 Cs 中,一部分消耗在箝位電阻 R 上。與輔助磁通繞組復位相比,RCD 箝位復位電路結構簡單,開關管關斷電壓箝位在 Uc Uin,不會出現(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。它的缺點是大部分磁化能量消耗在箝位電阻 R 中,因此適合于廉價、效率要求不太高的功率變換場合。

LCD 緩沖網絡復位電路,開關管關斷后,磁化能量存儲在箝位電容 Cc 中,開關管關斷電壓箝位在 2Uin,Lc 中能量無損地回饋到電源。LCD 箝位復位電路結構簡單,開關管關斷電壓箝位固定,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載范圍內,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。

正激電路常見問題

正激電路文獻

SABER當中雙管正激主電路參數設置 SABER當中雙管正激主電路參數設置

格式:pdf

大小:12KB

頁數: 1頁

評分: 4.6

SABER 當中雙管正激主電路參數設置 在今天的文章中將為大家?guī)硎褂?SABER 的控制環(huán)路的設計以及主 電路參數的詳細設置,感興趣的朋友快來看一看其中包含了那些知識點吧。 控制環(huán)路的設計方法 首先是控制環(huán)路上的設計方法,系統(tǒng)回路為開環(huán) BODE 在剪切頻率處幅 值斜率為 -20dB/dec,且至少有 45°的相位裕度??刂骗h(huán)路的設計步驟如下: 1、根據應用要求設計主電路。 2、由 SABER 仿真器得出主電路的 BODE3、根據實際要求和限制條件 確定剪切頻率 ωc ,對電源產品,剪切頻率通常為開關頻率的 1/4 或者 1/5。 4、根據系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)精度的要求及剪切頻率決定補償放大器的類型和各頻 率點。使低頻段增益高,一般電源產品的低頻段設計成 I 型系統(tǒng),以保證穩(wěn)態(tài) 精度 ;中頻段帶寬處的斜率為 -20dB/dec,且有足夠的相位裕度(即 y》 45°) ;高

立即下載
推挽正激及其軟開關電路的研究與實現(xiàn) 推挽正激及其軟開關電路的研究與實現(xiàn)

格式:pdf

大?。?span id="hopapf9" class="single-tag-height">12KB

頁數: 72頁

評分: 4.8

推挽正激及其軟開關電路的研究與實現(xiàn)

立即下載

一種開關電源技術

正激式開關電源是指使用正激高頻變壓器隔離耦合能量的開關電源,與之對應的有反激式開關電源。

正激具體所指當開關管接通時,輸出變壓器充當介質直接耦合磁場能量,電能轉化為磁能,磁能又轉化為電能,輸入輸出同時進行。

正激式開關電源中結構稍復雜,但輸出功率比反激式開關電源大了許多,所以得到廣泛應用。

優(yōu)點: 功率比反激式開關電源大,輸出變壓器利用率高,適用于100W-300W的開關電源。

缺點: 需要增加反電動勢繞組,或拓補驅動,次級多加1個整流電感,成本高.2100433B

自激的檢驗

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的不同而變化(甚至撥動一下放大器內部導線的位置,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狀態(tài)。

自激的消除

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,或進行高頻濾波或加入負反饋,以壓低放大器對高頻信號的放大倍數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阻,特別是電池用得時間太長或穩(wěn)壓電源質量不高,使得電源內阻比較大時,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變化,經數級放大后,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。

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電路中的應用。

常規(guī)單端反激電路結構

常規(guī)單端反激電路結構如圖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)單端反激電路結構

多管并聯(lián)的單端反激電路結構

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用時的1/4(假定4只功率管參數一致),則功率管的導通壓降也 應為單管應用時的1/4.根據計算,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

采用能量回饋技術的單端反激電路結構

采用能量回饋技術的單端反激電路結構如圖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電壓達到U 0(N 1/N 2),隨后次級二極管導通,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上電壓達到最大值,即開關管電壓U S達到最大值(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:開關管完全截止,C 2電壓、C 0電壓(即開關管電壓)繼續(xù)保持不變。

(5)t 4~t 5階段:t 4時刻功率管導通,其電壓U S開始下降,C 0開始通過開關管放電,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中的能量轉移到L 1中,在t 5時刻L 1中電流達到最大值,功率管完全導通。

(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(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為開關管導通期電流變化量;t ONMAX為開關管最大導通時間(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為功率管開關頻率(取30kHz)。

由以上(1)~(6)式推導和化簡,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)若要減小開關管電流應力I PK,則應增加占空比D和變壓器初級電感量L ;

(2)若要減小開關管電壓應力U SMAX,則應減小變壓器初級漏感L K,同時增加C 2值(C 0的值由功率管參數決定);

(3)若要減小電感L 1中最大電流I L1MAX,則應增大電感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大于50A,考慮到功率管參數的差異性,其導通電流不完全相等,并且一般要留一定的安全裕量,所以,實際應用每只功率管額定電流值應大于50A,通態(tài)電阻愈小愈好,而耐壓最好大于250V。

根據如下公式,可出計算出二極管VD0所承受的電壓應力U D0、電流應力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大于800V,額定電流應大于20A(考慮到過流、短路等因素)。

兩路單端反激并聯(lián)電路結構

若要增加輸出功率,采用如圖5并聯(lián)結構,該電路結構可輸出功率約1.1kW,用一只SG3525控制即可。

圖5 兩路單端反激并聯(lián)電路結構

試驗結果

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,試驗結果如表1所示。

表1 前級DC/DC試驗結果

由上述DC/DC電路組成的1kVA逆變電源,輸出AC220V50Hz正弦波,試驗結果如表2所示,該電源體積320×200×60mm3。

正激電路相關推薦
  • 相關百科
  • 相關知識
  • 相關專欄