电源网讯 在前面的反激电源的设计中,我们阐述了反激电源的基本拓扑BUCK-BOOST电路的工作原理,并推导了BUCK-BOOST向FLYBACK拓扑的演变过程。然后我们学习了反激电源的一些关键参数的设计与计算。并将设计过程总结成了一个EXCEL电子表格。现在把这个电子表格提供给大家,供大家下载后验证设计,同时体提供一个小工具用于计算波形的RMS值。
在这个帖子里,我们将把反激的设计深化、延伸。在以后的一段时间里,我将在这里和大家一起探讨反激电源中的一些实用技术,比如:CRM/BCM的反激设计、QR模式的反激设计、LCD吸收替代RCD吸收、反激单级PFC等等。同时,欢迎大家积极参与讨论,发表自己的观点。我们都知道,CRM/BCM的反激电源是工作在变频控制,那么工作的频率究竟是怎么变化的呢?请看:
T为工作周期,VIN是输入电压,L是初级电感量,IP是初级峰值电流PIN是输入功率,VF是反射电压,fs是开关频率。所以,我们设计一个CRM/BCM电源的时候,首先要确定工作频率的变化区间,并判断是否符合我们的要求。
由这个公式可以知道,当输入输出条件不变的时候。在半个正弦周期内,频率的最低点在正弦波的峰值处。
而当输出不变的时候,输入电压升高时,从T的表达式可以看出来,T会缩短,那么工作频率会升高。
这就是说,对于CRM/BCM的反激PFC电路来说,工作的最低频率是在最低输入电压的半正弦波的最高处。
在这里,我们需要定义一个参数:
KV=VINPK/VF
由于CRM/BCM的反激式PFC与CRM/BCM式BOOST型PFC是不一样的。具体区别就在于,MOS关断期间,CRM/BCM式的BOOST型PFC的输入电流不会断,只不过电感电流逐渐降到零,然后开启下一个周期。这个过程中,输入依然向后继馈能。但反激式就不一样了。MOS关断时,初级电流也就关断了。初级不向输出馈能。输出能量是变压器储能的释放。如果KV值越小,说明反射电压VF越高,那么工作占空比大,输入电流畸变小,输入端的电流滤波后的平滑电流波形就越接近正弦波。
所以呢,在可能的情况下,比如,MOS的耐压够高,我们把VF取高一些将有助于提高PF值,降低THD。
有了上面关于开关周期的计算,有了VF的设计考虑,该是把输入功率PIN和输入电压、电流等参数建立关联的时候了。(电源网原创转载请注明出处)
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