反激变换器在开关S断开后,原边电流为0,但是副边电流不为0,我知道此时是激磁电感的能量在传递给副边.
那么怎么理解此时的变压器原副边磁势平衡(NI)呢?
如果解释为原边激磁电流产生的磁势在与副边产生的磁势平衡,那么象全桥,半桥在开关S断开后也有激磁电流,但是副边电流电压都为0??
非常感谢!!!!!!
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@zkybuaa
反激变换器开关管关断的时候,变压器初级绕组储存的能量,开始传递到副边,遵守一个原则,就是Np*Ip=Ns*Is.至于你说的其余几个拓扑,都属于buck类的,它们跟反激变换器在电路结构上,最大的区别在于,变压器次级绕组后面的整流管,方向不同.这几个拓扑,开关管关断的时候,初级绕组中仍然有激磁电流,但无法从次级释放,这时候次级还是有电压的,只是没电流罢了.
谢谢楼上的大哥,但是还是有些不懂.
1.比如全桥电路,在S关断后,副边的4个二极管全部导通,副边实际上被短路,怎么可能还会象您说的一样有电压没有电流呢,应该连电压也没有啊?
2.反激的激磁电流是在S关断后从副边流走的吗?
我看变压器等效模型.激磁电感是并联在理想变压器原边的,它与副边没有偶合关系,所以流过激磁电感的激磁电流应该在任何时候都不会从副边流过吧?
刚学电源,请多指教
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1593931182776770.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1.比如全桥电路,在S关断后,副边的4个二极管全部导通,副边实际上被短路,怎么可能还会象您说的一样有电压没有电流呢,应该连电压也没有啊?
2.反激的激磁电流是在S关断后从副边流走的吗?
我看变压器等效模型.激磁电感是并联在理想变压器原边的,它与副边没有偶合关系,所以流过激磁电感的激磁电流应该在任何时候都不会从副边流过吧?
刚学电源,请多指教
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@balakeyang
谢谢楼上的大哥,但是还是有些不懂.1.比如全桥电路,在S关断后,副边的4个二极管全部导通,副边实际上被短路,怎么可能还会象您说的一样有电压没有电流呢,应该连电压也没有啊?2.反激的激磁电流是在S关断后从副边流走的吗?我看变压器等效模型.激磁电感是并联在理想变压器原边的,它与副边没有偶合关系,所以流过激磁电感的激磁电流应该在任何时候都不会从副边流过吧?刚学电源,请多指教[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1593931182776770.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1、你这个问题,我没看太懂,副边的四个二极管? 上个图看看.
2、反激变换器传递能量,跟Buck类的不同,就是靠这个激磁电流传递的.
2、反激变换器传递能量,跟Buck类的不同,就是靠这个激磁电流传递的.
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@zkybuaa
1、你这个问题,我没看太懂,副边的四个二极管?上个图看看.2、反激变换器传递能量,跟Buck类的不同,就是靠这个激磁电流传递的.
1.原边S断开,副边的四个二极管全部导通续流,每个二极管通过的电流为副边电感电流的一半.副边因此被短路,是这样的吧?
2.我知道反激和其他的不同,是靠激磁电流传递能量.但是毕竟S断开后的激磁电流应该不会从副边流走吧,那它跑哪去了呢?这个我还是不懂.
象正激电源还要有原边专门的去磁绕组构成的电路来释放激磁电流,不然磁芯会饱和,反激不存在这个问题吗?
谢谢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1593931182824252.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.我知道反激和其他的不同,是靠激磁电流传递能量.但是毕竟S断开后的激磁电流应该不会从副边流走吧,那它跑哪去了呢?这个我还是不懂.
象正激电源还要有原边专门的去磁绕组构成的电路来释放激磁电流,不然磁芯会饱和,反激不存在这个问题吗?
谢谢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1593931182824252.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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@balakeyang
1.原边S断开,副边的四个二极管全部导通续流,每个二极管通过的电流为副边电感电流的一半.副边因此被短路,是这样的吧?2.我知道反激和其他的不同,是靠激磁电流传递能量.但是毕竟S断开后的激磁电流应该不会从副边流走吧,那它跑哪去了呢?这个我还是不懂.象正激电源还要有原边专门的去磁绕组构成的电路来释放激磁电流,不然磁芯会饱和,反激不存在这个问题吗?谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1593931182824252.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
首先,你应该清楚能量传递的本质.
所有的拓扑,传递能量的方式,从本质上来说,都是把磁芯沿着磁化曲线励磁,使B上升,然后再把磁芯沿着磁化曲线去磁,使B下降,回到原位,这就是一个磁芯复位的过程.
像你说的 正激、推挽、半桥、全桥等buck类拓扑,能量都是在开关管导通的时刻,进行了能量传递,这时候变压器初级绕组的电流,包括两个分量,一个是次级电流到原边电流的折算,另一个就是励磁电流,一般设定励磁电流是初级电流的10%,这个量很小,可以允许很大的初级电感量,所以这些拓扑的变压器,不需要加气隙.当然,如果需要的电感量不是很大,这些拓扑,仍然可以加气隙.
在开关管关断之后,变压器初级绕组中的电流,只有励磁电流一个分量了,在关断之后到再次开启的过程中,要把这个励磁电流降为零,也就是磁芯复位,有多种方式:比如RCD复位,绕组复位,谐振复位等等.
在开关管关断的瞬间,次级绕组两端的电压,会产生突变,突然反向,但是由于有续流二极管的存在,会把次级电压钳位住.
所以,你图中画的那四个二极管,有三个作用:
1、导通时候,整流.
2、关断时候,滤波电感中电流的续流.
3、关断的瞬间,钳位次级绕组的电压,防止它同名端变负得太深,让它只比输出电压的负端,低两个二极管的压降.
你不能说这时候次级绕组是没电压的,是有的,就是那两个二极管的压降.
对于反激类的,跟你的观点,恰恰相反,这个励磁电流,就是通过次级绕组释放掉的.
你应该没有计算过反激变压器吧?
计算的第一步,就是要设定一个反射电压Vor,这个Vor很重要,它决定了反激变换器的最大占孔比,它就是开关管关断时候,次级绕组放电的时候,到初级绕组的折算.
反激变换器的变压器与其他拓扑的不同,它的初级绕组,就当成一个电感来看待,它里面的电流,只有一个分量,就是这个励磁电流.在开关管关断的时候,磁芯仍然需要复位,复位的方式,就是在原边加一个跟输入电压反向的电压,也就是上述的Vor.
由于能量就靠这个励磁电流传递,这个励磁电流,一般会很大,原边的电感量就不能太大,否则会饱和,所以需要降低原边的电感量.
降低原边电感量的方式,就是改变原边的磁化曲线,改变磁化曲线的方式,又有好多种,最常见的就是 加气隙.这也是反激变换器需要加气隙的原因.
所有的拓扑,传递能量的方式,从本质上来说,都是把磁芯沿着磁化曲线励磁,使B上升,然后再把磁芯沿着磁化曲线去磁,使B下降,回到原位,这就是一个磁芯复位的过程.
像你说的 正激、推挽、半桥、全桥等buck类拓扑,能量都是在开关管导通的时刻,进行了能量传递,这时候变压器初级绕组的电流,包括两个分量,一个是次级电流到原边电流的折算,另一个就是励磁电流,一般设定励磁电流是初级电流的10%,这个量很小,可以允许很大的初级电感量,所以这些拓扑的变压器,不需要加气隙.当然,如果需要的电感量不是很大,这些拓扑,仍然可以加气隙.
在开关管关断之后,变压器初级绕组中的电流,只有励磁电流一个分量了,在关断之后到再次开启的过程中,要把这个励磁电流降为零,也就是磁芯复位,有多种方式:比如RCD复位,绕组复位,谐振复位等等.
在开关管关断的瞬间,次级绕组两端的电压,会产生突变,突然反向,但是由于有续流二极管的存在,会把次级电压钳位住.
所以,你图中画的那四个二极管,有三个作用:
1、导通时候,整流.
2、关断时候,滤波电感中电流的续流.
3、关断的瞬间,钳位次级绕组的电压,防止它同名端变负得太深,让它只比输出电压的负端,低两个二极管的压降.
你不能说这时候次级绕组是没电压的,是有的,就是那两个二极管的压降.
对于反激类的,跟你的观点,恰恰相反,这个励磁电流,就是通过次级绕组释放掉的.
你应该没有计算过反激变压器吧?
计算的第一步,就是要设定一个反射电压Vor,这个Vor很重要,它决定了反激变换器的最大占孔比,它就是开关管关断时候,次级绕组放电的时候,到初级绕组的折算.
反激变换器的变压器与其他拓扑的不同,它的初级绕组,就当成一个电感来看待,它里面的电流,只有一个分量,就是这个励磁电流.在开关管关断的时候,磁芯仍然需要复位,复位的方式,就是在原边加一个跟输入电压反向的电压,也就是上述的Vor.
由于能量就靠这个励磁电流传递,这个励磁电流,一般会很大,原边的电感量就不能太大,否则会饱和,所以需要降低原边的电感量.
降低原边电感量的方式,就是改变原边的磁化曲线,改变磁化曲线的方式,又有好多种,最常见的就是 加气隙.这也是反激变换器需要加气隙的原因.
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