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反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1) 摘要:為大幅度提高小功率反激開關(guān)電源的整機效率,可選用副邊同步整流技術(shù)取代原肖特基二極管整流器。它是提高低壓直流輸出開關(guān)穩(wěn)壓電源性能的最有效方法之一。 關(guān)鍵詞:反激變換器;副邊同步整流控制器STSR3;高效率變換器
1??? 概述 ??? 本文給出ST公司2003年新推出的開關(guān)電源IC產(chǎn)品STSR3應(yīng)用電路分析。它是反激變換器副邊同步整流控制器,具有數(shù)字控制的智能IC驅(qū)動器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激變換器基本電路簡化結(jié)構(gòu)見圖1。STSR3的內(nèi)部功能方框見圖2,其引腳排列見圖3。
圖1??? STSR3典型應(yīng)用電路簡化示意圖
圖2??? STSR3內(nèi)部功能方框圖
圖3??? STSR3各引腳排列圖 ??? STSR3智能驅(qū)動器IC可提供大電流輸出,以正常地驅(qū)動副邊的功率MOSFET,使之作為大電流輸出的高效率反激變換器中的同步整流器。根據(jù)取自隔離變壓器副邊的一個同步時鐘輸入,IC產(chǎn)生一個驅(qū)動信號,它具有與原邊PWM信號相關(guān)的死區(qū)時間設(shè)置。 ??? 在原邊開關(guān)導(dǎo)通時,IC的工作可防止副邊發(fā)生錯誤狀態(tài),它提供預(yù)期的輸出截止?fàn)顟B(tài)。這個智能的功能實現(xiàn)了快速的逐周邏輯控制機制,它是建立在高頻振蕩器由時鐘脈沖信號來同步。該項預(yù)置可由IC外部元件來調(diào)節(jié)。 ??? 經(jīng)傳感檢測同步整流器的源極—漏極電壓脈沖。這個特殊的禁止功能可以關(guān)閉驅(qū)動輸出,因此當(dāng)有必要時即刻關(guān)掉它。該特性使電源能工作在非連續(xù)導(dǎo)通模式下,及避免與變換器并聯(lián)工作的同步整流器反向?qū)ā? ??? STSR3允許開關(guān)電源工作在非連續(xù)模式PWM,連續(xù)模式PWM,以及在準(zhǔn)諧振狀態(tài)的反激變換器,均能實現(xiàn)同步整流任務(wù)。 ??? STSR3的封裝如圖3所示的SO-8片狀部件,各引腳的符號與功能概述如下: ??? 腳1??? N/C,它并不接內(nèi)電路; ??? 腳2??? VCC,供電輸入4~5.5V; ??? 腳3??? SETANT,設(shè)置預(yù)期的關(guān)斷輸出; ??? 腳4??? CK,為IC工作的同步信號; ??? 腳5??? INHIBT,接非連續(xù)模式檢測器; ??? 腳6??? SGLGND,所有控制邏輯信號的基準(zhǔn)地線; ??? 腳7??? OUTGATE,輸出去MOSFET柵極驅(qū)動; ??? 腳8??? PWRGND,功率信號的基準(zhǔn)地電平。 2??? STSR3的應(yīng)用電路分析 ??? STSR3同步整流器控制器具體應(yīng)用于一種90W筆記本電腦穩(wěn)壓電源的實際電路見圖4,其直流輸出為+19V,4.74A。開關(guān)電源是反激式變換器,原邊主芯片采用復(fù)合PFC/PWM新品CM6805。圖4中給出了詳細(xì)的阻容數(shù)值。下面分別介紹STSR3在電路設(shè)計上的一些特點。
圖4??? 采用STSR3作副邊同步整流控制器的實際應(yīng)用電路圖之一 2.1??? IC供電Vcc和欠壓閉鎖輸出 ??? STSR3的Vcc供電范圍是4~5.5V,其內(nèi)部有一個齊納二極管限制最大的供電電壓為5?8V。需要外接一只100nF瓷介電容器連在腳2(Vcc)與腳6(SGLGND)之間,以確保穩(wěn)定供電。該高頻電容器應(yīng)盡量緊靠芯片。而用另一只100nF瓷介電容器接在腳2(Vcc)與腳8(PWMGND)之間。欠壓閉鎖輸出特性保證了正常的起動,避免了萬一在Vcc過低時不希望的驅(qū)動工作狀態(tài)。Vcc電壓也供給輸出端驅(qū)動器,因此最大的驅(qū)動電壓設(shè)在5.5V,所以推薦用邏輯柵極門限電平的MOSFET。 2.2??? 同步工作狀態(tài) ??? STSR3具有一種革新的特性,即內(nèi)在設(shè)計使STSR3能工作在副邊沒有任何來自原邊的同步信號條件下。STSR3的同步是直接從副邊獲得的,它利用同步開關(guān)管MOSFET兩端上施加的電壓脈沖,作為開關(guān)轉(zhuǎn)換的傳遞信息。圖2中同步信號從腳4(CK)輸入,芯片內(nèi)部的門限電平設(shè)置在2.6V。在CK的輸入端接一個峰值檢波器,該單元電路能夠辨別原邊MOSFET開關(guān)轉(zhuǎn)換感應(yīng)信號以及之后出現(xiàn)的正弦波形。它由非連續(xù)模式工作或者諧振復(fù)位形態(tài)引起,如圖5之中的死區(qū)時間內(nèi)波形所示。
(a)??? 峰值檢波器輸入
(b)??? 峰值檢波器輸出 圖5??? 非連續(xù)模式DCM工作波形 2.3??? 連續(xù)導(dǎo)通模式 ??? 當(dāng)反激變換器工作在連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)時,在同步MOSFET開關(guān)管源極與漏極之間的電壓脈沖已變?yōu)榫匦尾睿鐖D6所示。該電壓可以用兩種不同的方式加到芯片腳CK上:一是用圖7中的電阻分壓器方法;二是用圖8中的一只二極管和拉住電阻器方法。在大多數(shù)情況下,當(dāng)同步MOSFETA管關(guān)斷截止時,在電壓脈沖波形上會出現(xiàn)一個尖峰信號。在芯片腳CK輸入端,必須先消除這一尖峰電壓,以避免導(dǎo)致虛假同步觸發(fā)。在采用電阻分壓器R1及R2時,可再增加一只C1高頻小電容器來消除尖峰電壓突起,如圖7所示。
圖6??? 連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)波形
圖7??? 用電阻分壓器的同步電路
圖8??? 用二極管D1和R1給腳4(CK)脈沖輸入 ??? 反激變換器用于電信的一個典型例子,就是直流輸入電壓具有1:2的可變性范圍,典型值為36~72V。因此,副邊繞組電壓也有1:2的可變范圍。那么在36V輸入時,由分壓電阻器可計算出在腳CK的電壓約為2?8V;而當(dāng)直流輸入為72V時,則腳CK電壓達到5?6V。即使該值高于腳CK的最大電壓也是可以接受的,因為它限制了流入該腳的電流為10mA。 ??? 電容器C1的數(shù)值取決于同步MOSFET管關(guān)斷尖峰的幅度,并隨R1的數(shù)值而變化。為了減小因R1和C1兩者引起的延遲,應(yīng)選用最小的電容值。 ??? 在用電源適配器的反激變換器時,其電網(wǎng)輸入工作電壓為AC85~270V,它的可變范圍是1:3。在電網(wǎng)輸入電壓最低時,必須保證腳CK的電壓為2.8V;因此當(dāng)電網(wǎng)輸入電壓為最高值時,電壓將達到8.9V,或者更高些。該電壓值超過了器件允許的最大值。如果通過R1限制流入腳CK的電流值,使之低于腳CK允許的最大電流值,那么芯片仍然可以正常地工作。否則,必須加接二極管D1,以保護芯片不受損。 ??? 圖8給出了用二極管D1和R1拉住電阻器的同步電路圖,用這種電路不存在關(guān)斷尖峰和腳CK最高電壓的問題。由于同步整流器的漏極電壓出現(xiàn)振鈴,故該電路不能在非連續(xù)狀態(tài)下正常工作。 ??? 通過增設(shè)一只NPN晶體管接在腳CK與腳SGLGND之間,如圖9所示,用一只二極管和拉住電阻器去同步STSR3的關(guān)斷電路,用Q1和R2接法來等效于電阻分壓器電路,可以容易地關(guān)斷STSR3。當(dāng)圖9中信號“OFF”為高電平時,該三極管導(dǎo)通,迫使腳CK降到地電平。在這種條件下,OUTGATE腳將變?yōu)榈碗娖綘顟B(tài),從而關(guān)斷同步MOSFET開關(guān)管。
圖9??? 芯片增設(shè)的外部關(guān)閉電路 2.4??? 非連續(xù)導(dǎo)通模式 ??? 正如前面圖5所示,在非連續(xù)模式工作狀態(tài)下,當(dāng)檢測原邊開關(guān)轉(zhuǎn)換信號時,可能會存在一些問題。芯片內(nèi)部的峰值檢波器,只能確定腳CK達到的峰值,而忽略其他所有較低值的信號。查看圖5可知,應(yīng)確保開關(guān)轉(zhuǎn)換波形與正弦波之間最小的電壓差為V1=400mV時,也能讓峰值檢波器正常地工作。正像前面的敘述中提到的,如果輸入電壓可變范圍大于1:2,那么就必須增加二極管D1,來箝位腳CK上的電壓。在這種條件下,無論是開關(guān)轉(zhuǎn)換波形,還是正弦波形都被箝位,使峰值檢波器不能正確工作,則易產(chǎn)生如圖10所示STSR3錯誤觸發(fā)時的驅(qū)動脈沖波形。這時若采用一個如圖11中所示的外部峰值檢波器電路,就能解決問題,使芯片在連續(xù)或非連續(xù)模式下均能正確工作。
(a)??? 峰值檢波器輸入
(b)??? 峰值檢波器輸出 圖10??? 錯誤箝位的異常驅(qū)動輸出
圖11??? 外部加設(shè)的峰值檢波器電路 2.5??? 外部峰值檢測器 ??? 當(dāng)輸入電壓可變范圍高于1:2時,可用圖11外峰值鐘檢測器,取代前面圖7中電路,以保證STSR3在非連續(xù)或連續(xù)導(dǎo)通模式下均正確工作,它向腳CK供純凈的矩形波。 ??? R20是一只拉住電阻器,當(dāng)同步整流MOSFET導(dǎo)通或者它的體二極管導(dǎo)通時,圖11中V1電壓值是低電平。當(dāng)MOSFET截止時(對應(yīng)于原邊的開關(guān)時間),電壓V1在5V值。圖11中的R22和C10構(gòu)成一個低通濾波器,甚至當(dāng)振鈴脈沖幾乎為零值時(見圖12中波形),它也能具備正確的同步信號。但是,R22和C10又會引起不希望的延遲時間,所以,再增加R21和C9組合電路,就能在快速開關(guān)轉(zhuǎn)換時減小該延遲。ST公司的邏輯器件74V1T70可消除噪聲,防止它誤觸發(fā)STSR3內(nèi)部的峰值檢波器。在后面的敘述中會給出該電路的建議值。
圖12??? 當(dāng)振鈴電壓接近零值時可能會引起IC錯誤觸發(fā) 2.6??? 禁止工作電路 ??? 在二極管整流與同步整流之間存在著一種差異,即MOSFET導(dǎo)通時電流可能雙向流動,而二極管導(dǎo)通時電流只呈單方向。在非連續(xù)模式用二極管整流時,當(dāng)電感器的電流降到零值,它也不能反向流動,若用MOSFET做整流器,當(dāng)電感電流降到零,它將繼續(xù)減小變?yōu)樨?fù)值,并從同步MOSFET漏極流向源極。在這種條件下,變換器好像就工作在連續(xù)模式。 ??? 若需工作在非連續(xù)模式,則當(dāng)電感電流為零時,同步MOSFET應(yīng)截止,故體二極管作共用整流器,避免電感電流反向。當(dāng)該電流接近0時,腳INHIBIT能關(guān)斷同步MOS,使變換器工作在非連續(xù)模式。 ??? 芯片在腳INHIBIT的內(nèi)部接了一個門限電平為-25mV的比較器。該腳外部通過一只電阻器接到同步MOSFET的漏極。在開始截止時間(此時CK處于低電平),OUTGATE處于高電平。INHIBIT電壓的監(jiān)控時間為250ns:如果腳INHIBIT上的電壓高于-25mV,那么OUTGATE變?yōu)榈碗娖剑蝗绻_INHIBIT電壓低于-25mV,那么OUTGATE保持高電平,直到其電壓達到-25mV為止。這是由于當(dāng)同步MOSFET導(dǎo)通時,其漏極上電壓為VDS=-RDS(ON)×ID。如果VDS高于-25mV,這就意味電流在減小,并且接近非連續(xù)模式,所以O(shè)UTGATE關(guān)斷,讓MOSFET的體二極管工作,見圖13。當(dāng)變換器在連續(xù)模式時,腳INHIBIT電壓總是低于-25mV,則OUTGATE保持高電平。
(a)??? 同步整流MOSFET源極—漏極電壓
(b)??? 電感電流
(c)??? 禁止INHIBIT工作電壓
(d)??? 同步整流MOSFET柵極電壓 圖13??? 禁止電路工作波形 ??? 在原邊MOSFET轉(zhuǎn)換到關(guān)斷期間,腳INHIBIT電壓應(yīng)在250ns之內(nèi)從高降到-25mV。選擇R26阻值應(yīng)適合該特性。當(dāng)變換器與其他電源并聯(lián)工作時,腳INHIBIT檢測同步MOSFET兩端電壓,也避免變換器從輸出端吸入電流。 ??? 雖然腳INHIBIT允許工作在非連續(xù)模式,但是在原邊開關(guān)管關(guān)斷期間,-25mV門限電平對同步整流MOSFET漏極出現(xiàn)的振鈴,可能是敏感的,會引起不完全的OUTGATE導(dǎo)通。利用時鐘信號提供負(fù)極性電壓加到腳INHIBIT起消隱時間作用,就能避免這一不恰當(dāng)?shù)那闆r。采用圖14中所示的一些元器件,可容易地產(chǎn)生該負(fù)極性電壓。消隱時間值由C11和R25確定。它對覆蓋振鈴時間結(jié)束是必要的,圖15中的振鈴信號由原邊開關(guān)截止時引起。(待續(xù))
圖14??? 給INHIBIT提供負(fù)極性電壓的電路
圖15??? 關(guān)斷原邊開關(guān)管時的振鈴波形 |
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1)
- 變換器(112227)
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19反激變換器輔助電源基本設(shè)計關(guān)系
反激變換器電路如圖1所示。它是由功率開關(guān)S、變壓器T、輸出整流管D2和輸出濾波電容組成。D1和Dz組成尖峰抑制電路。電路可以工作在電感安匝連續(xù)或/和斷續(xù).為討論方便,首先研究
2009-10-16 14:14:38
31
31雙管反激變換器占空比的拓展技術(shù)
摘要:為了克服傳統(tǒng)雙管反激變換器占空比不能大于50%的缺點同時又保持主開關(guān)管低電壓應(yīng)力的優(yōu)點,提出了兩種寬范圍雙管反激變換器。在傳統(tǒng)雙管反激結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上去掉一個鉗
2010-06-03 09:28:14
41
41反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
摘要:為大幅度提高小功率反激開關(guān)電源的整機效率,可選用副邊同步整流技術(shù)取代原肖特基二極管整流器。
2009-07-06 09:09:12
2147
2147
隔離式低壓/大電流輸出DC/DC變換器中幾種副邊整流電路的比
隔離式低壓/大電流輸出DC/DC變換器中幾種副邊整流電路的比較
1引言
隨著計算機通信設(shè)備及新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場需求的
2009-07-09 11:08:31
3944
3944
新型反激變換器準(zhǔn)諧振控制器ICE1QS01及其應(yīng)用電路與設(shè)計
新型反激變換器準(zhǔn)諧振控制器ICE1QS01及其應(yīng)用電路與設(shè)計
摘要:ICE1QS01是一種支持低功率待機和功率因數(shù)校正(PFC)的開關(guān)電源準(zhǔn)諧
2009-07-11 10:04:08
2216
2216雙管反激變換器研究分析
雙管反激變換器研究分析
摘要:研究了基于峰值電流模式的雙管反激變換器,分析了它的工作原理,說明了它在高壓輸入場合的優(yōu)點。
2009-07-11 10:25:45
20499
20499
電流驅(qū)動同步整流反激變換器的研究
電流驅(qū)動同步整流反激變換器的研究
摘要:分析了工作在恒頻DCM方式下的反激同步整流變換器。為了提高電路的效率,采用
2009-07-14 09:15:53
1654
1654基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
介紹了低功率通用離線式電源的脈寬調(diào)制電流型控制器NCP1200A的原理,并且通過所研制出的多路隔離反激變換器
2009-10-29 17:45:23
2223
2223同步整流實現(xiàn)反激變換器設(shè)計
詳細(xì)分析了同步整流反激變換器的工作原理和該驅(qū)動電路的工作原理,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計了100V~375VDC 輸入,12V/4A 輸出的同步整流反激變換器,工作于電流斷續(xù)模式,控制芯片選用UC3842,
2011-08-30 14:35:36
7887
7887
電路圖設(shè)計:RCD箝位反激變換器
電路圖設(shè)計:RCD箝位反激變換器 反激變換器具有電路拓?fù)浜啙崱⑤斎胼敵鲭姎飧綦x、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優(yōu)點,因而是逆變器輔助開關(guān)電源理想的電路拓?fù)洹?然而,反激
2012-05-14 12:47:24
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77正激變換器同步整流驅(qū)動方法分析
本文對正激變換器同步整流的內(nèi)驅(qū)動、外驅(qū)動方法的工作原理進行了比較分析。討論了提高同步整流效率應(yīng)采取的措施。 并得出結(jié)論,同步整流是低壓、大電流電源中提高效率的有效方法。
2016-05-11 15:26:21
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9基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點平均效率改善研究
基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點平均效率改善 摘要:提出了一種基于NCP1380脈沖寬度(PWM)控制器的準(zhǔn)諧振反激變換器設(shè)計方案,該方案的脈沖寬度控制器通過使用谷值檢測與鎖定技術(shù)、壓控振蕩
2017-12-11 17:16:20
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39根據(jù)L6561高功率因數(shù)反激變換器的設(shè)計方程詳細(xì)中文資料介紹
使用L6561芯片的反激變換器的三種不同電路可以認(rèn)為是一樣的。如圖1所示。電路1a和1b是基本的反激變換器。前者臨界電流連續(xù)工作模式(TM即處于電感電流連續(xù)和斷續(xù)的邊界上)運行頻率與輸入電壓和輸出電流有關(guān)。后者以固定頻率運行,使用同步信號,完全與等效于一般基于標(biāo)準(zhǔn)PWM控制器的反激變換器。
2018-04-13 15:11:27
29
29反激變換器工作波形和工作原理的介紹以及吸收電路工作原理資料概述
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器工作波形,理想反激變換器,實際反激變換器工作原理,帶吸收電路的反激變換器,以及吸收電路工作原理的詳細(xì)資料概述
2018-07-16 08:00:00
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48ZVS軟開關(guān)反激變換器的工作原理分析
開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2018-10-10 08:32:00
27526
27526
反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料說明包括了:1. 基本反激變換器,2. 三繞組吸收反激變換器,3. RCD吸收反激變換器,4. 其它吸收反激變換器,5. 二極管吸收雙反激變換器,6. 反激DC-DC變換器總結(jié)
2019-12-20 17:11:48
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23反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)資料說明包括了:1. 反激變換器的三種負(fù)載形式,2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)系,3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定,4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)系
2019-12-20 17:11:48
26
26反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料講解
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳細(xì)資料講解包括了:1. 基本反激變換器 2. 三繞組吸收反激變換器 3. RCD吸收反激變換器 4. 其它吸收反激變換器 5. 二極管吸收雙反激變換器 6. 反激DC-DC變換器總結(jié)。
2020-02-28 08:00:00
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20反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細(xì)說明包括了:1. 反激變換器的三種負(fù)載形式 2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)系 3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定 4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關(guān)系
2020-02-28 08:00:00
12
12基于輸出反灌電流的ZVS軟開關(guān)反激變換器的原理和應(yīng)用
開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2022-03-25 09:43:00
30718
30718反激變換器你會了嗎?
基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關(guān)電源應(yīng)用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。
2020-07-14 09:04:13
8192
8192
LT8311:用于正激變換器的帶光耦合器驅(qū)動器的同步整流控制器數(shù)據(jù)表
LT8311:用于正激變換器的帶光耦合器驅(qū)動器的同步整流控制器數(shù)據(jù)表
2021-05-07 15:01:50
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3反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計.pdf
反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計.pdf(12v 20a電源)-摘 要: 對反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動方式及其優(yōu)缺點,選擇出適合于自驅(qū)動同步整流的反激電路拓?fù)洌⑼ㄟ^樣機試驗,驗證了該電路的實用性。
2021-07-26 14:43:37
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41一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計
一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(長城電源技術(shù)(深圳)有限公司)-一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計? ? ? ? ? ??
2021-08-31 14:15:35
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58反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點
反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點(羅馬仕電源技術(shù)偏執(zhí)狂價格)-反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 15:18:48
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79不對稱控制全橋副邊雙諧振DC_DC變換器
DC-DC變換器。變換器無需添加輔助電路即可在全負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開關(guān)和副邊整流二極管的零電流關(guān)斷,減小了開通損耗和反向恢復(fù)損耗:同時,采用不對稱控制策略,消除了傳統(tǒng)移相全橋變換器的環(huán)流損耗
2021-08-31 16:06:19
22
22反激變換器的設(shè)計步驟
開關(guān)電源的設(shè)計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設(shè)計變量,直到性能達到設(shè)計目標(biāo)為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設(shè)計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器設(shè)計為例,主控芯片采用NCP1015。
2022-07-08 16:08:08
4281
4281高效率同步反激變換器控制器參考設(shè)計
輸出的基本絕緣系統(tǒng),適用于各種應(yīng)用。LM5020用作PMP8917的同步反激變換器控制器,變換器效率為92.9%。
2022-09-07 16:53:25
0
0反激變換器PSIM仿真案例
今天給大家分享一個反激變換器PSIM仿真案例,反激變換器的工作原理和設(shè)計過程詳細(xì)講很多,可參考的資料也很多了,(此處省去1萬字) , 其基本原理如下 :主開關(guān)管導(dǎo)通時,二次側(cè)二極管關(guān)斷,變壓器儲
2022-12-23 16:18:11
11996
11996
詳解QR模式下的反激變換器
QR模式下工作的反激變換器工作在DCM模式下,在DCM模式下實現(xiàn)準(zhǔn)諧振,原邊的開關(guān)管可以實現(xiàn)ZVS開通,大大減少了開通損耗,副邊二極管可以實現(xiàn)ZCS關(guān)斷,減小了二極管的反向恢復(fù),可以使用一般的快恢復(fù)二極管。
2023-03-16 11:09:55
18610
18610
反激變換器的工作原理
功率的話體積會很大,成本上也沒什么優(yōu)勢了。反激變換器有傳統(tǒng)的硬開關(guān)模式,QR準(zhǔn)諧振反激變換器。根據(jù)反饋位置的不一樣也有原邊反饋和副邊反饋反激變換器。這些結(jié)構(gòu)后面會一一介紹,每個結(jié)構(gòu)會講一個具體的實例來分析。
2023-03-16 11:14:38
9016
9016
反激變換器的整流二極管上面為什么要并聯(lián)電容和電阻?
反激變換器的整流二極管上面為什么要并聯(lián)電容和電阻? 反激變換器(Flyback Converter),又稱反激式開關(guān)電源,是一種常見的開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其主要特點是采用一個能量存儲元件(如變壓器或
2023-09-12 18:19:08
7166
7166反激變換器的優(yōu)缺點有哪些
反激變換器廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換,并在輸入級和輸出級之間提供絕緣隔離,是開關(guān)電源的一種。本文將對反激變換器的優(yōu)缺點進行詳細(xì)介紹。 優(yōu)點: 1.高效率:反激變換器
2024-01-16 11:38:36
4273
4273
反激變換器的結(jié)構(gòu)和工作原理
反激變換器(Flyback Converter),也稱為反激式轉(zhuǎn)換器或反激式變換器,是一種廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換的電力電子器件。它在輸入級和輸出級之間提供絕緣
2024-07-29 17:29:00
8358
8358
降低反激變換器輸出電壓紋波的方法
反激變換器(Flyback Converter)是一種常見的直流-直流(DC-DC)變換器,廣泛應(yīng)用于電源適配器、LED驅(qū)動、通信設(shè)備等領(lǐng)域。然而,反激變換器的輸出電壓紋波是影響其性能的一個重要因素
2024-07-29 14:21:06
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3130Flyback反激變換器的定義和工作原理
Flyback反激變換器,又稱為反激式轉(zhuǎn)換器或反激變換器,是一種廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換的開關(guān)電源。其設(shè)計基于非線性開關(guān)電源概念,通過在開關(guān)管導(dǎo)通時將電能轉(zhuǎn)化
2024-09-12 11:30:33
4360
4360RCD箝位反激變換器的電路圖設(shè)計
加以抑制。由于 RCD 箝位電路比 LCD 箝位、有源箝位電路更簡潔且易實現(xiàn),因而 RCD 箝位反激變換器在小功率變換場合更具有實用價值。將 RCD 箝位反激變換器與峰值電流控制技術(shù)結(jié)合在一起,便可獲得高性能的逆變器輔助開關(guān)電源。本文主要
2024-10-24 16:34:35
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