交错双管正激 48V/20A
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/0/1069252724.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">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/0/1069252816.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">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/0/1069252843.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
交错双管正激 48V/20A
全部回复(40)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@yhy1224
你讲的没错!励磁电感和杂散电容造成的.还有D.S的结电容最好把后面整流和续流管的.波形也贴上来!这样会更明了!
CH1-次边变压器电压波形 CH2-次边整流后的波形
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/0/1069472708.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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/0/1069472708.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
提示
@jim-liu
CH1-次边变压器电压波形CH2-次边整流后的波形[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/0/1069472708.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
小刘,我来说一下.
可能你的描述有问题,或我的理解有问题,我原以为是用一个变压器的,如果是一个变压器,我认为波形是有问题的,看到你次级的波形,才确认是两个变压器,那实际上很好解释,基本上就是正激的复位.
你看到的另一组导通才谐振(其实波形也不是这样)是巧合,改变输入电压就看到谐振时间回变化.
分析一下一个周期的情况: 第一组MOS关断,次级反射电流,励磁电流和漏感电流迅速给MOS输出电容和变压器杂散电容充电(为方便,统称杂散电容),充到Vin时,反射电流就没有了,只剩励磁电流和漏感电流,他们两个迅速把电容电压充到2*Vin(其实这两个过程也是谐振过程,只是C值太小,所以近似于线形充电),然后两个二极管嵌位.释放励磁能量,在这个过程中,另一组导通,其导通时,突然有一个电压加在续流管上,由于第一组的整流管有一点杂散电容,所以有一个趋势,使第一组的次级电压瞬时为零,反映到初级MOS上的电压有一个瞬时的下降.
此后是正常的正激复位过程,遵守VT平衡,复位完成后,励磁能量已为零,但杂散电容有能量,它和励磁电感谐振,电压下降,一般正激电压下降到输入电压后由于两个输出整流管短路,电压不能继续下降,但此电路中,由于另一组的次级电压的存在,所以初级电压可以继续下降,如果第二组电压一直存在,那MOS电压可以下降到接近于零,但实际是在到零之前第二组电压就没有了.
由于第二组输出电压突然消失,第一组输出整流管短路,所以MOS初级电压也迅速上升到正常状态,即Vin.然后MOS导通,开始另一个周期.
(由于太长了,所以省掉了一些详细的分析)
可能你的描述有问题,或我的理解有问题,我原以为是用一个变压器的,如果是一个变压器,我认为波形是有问题的,看到你次级的波形,才确认是两个变压器,那实际上很好解释,基本上就是正激的复位.
你看到的另一组导通才谐振(其实波形也不是这样)是巧合,改变输入电压就看到谐振时间回变化.
分析一下一个周期的情况: 第一组MOS关断,次级反射电流,励磁电流和漏感电流迅速给MOS输出电容和变压器杂散电容充电(为方便,统称杂散电容),充到Vin时,反射电流就没有了,只剩励磁电流和漏感电流,他们两个迅速把电容电压充到2*Vin(其实这两个过程也是谐振过程,只是C值太小,所以近似于线形充电),然后两个二极管嵌位.释放励磁能量,在这个过程中,另一组导通,其导通时,突然有一个电压加在续流管上,由于第一组的整流管有一点杂散电容,所以有一个趋势,使第一组的次级电压瞬时为零,反映到初级MOS上的电压有一个瞬时的下降.
此后是正常的正激复位过程,遵守VT平衡,复位完成后,励磁能量已为零,但杂散电容有能量,它和励磁电感谐振,电压下降,一般正激电压下降到输入电压后由于两个输出整流管短路,电压不能继续下降,但此电路中,由于另一组的次级电压的存在,所以初级电压可以继续下降,如果第二组电压一直存在,那MOS电压可以下降到接近于零,但实际是在到零之前第二组电压就没有了.
由于第二组输出电压突然消失,第一组输出整流管短路,所以MOS初级电压也迅速上升到正常状态,即Vin.然后MOS导通,开始另一个周期.
(由于太长了,所以省掉了一些详细的分析)
0
回复
提示
@cmg
小刘,我来说一下.可能你的描述有问题,或我的理解有问题,我原以为是用一个变压器的,如果是一个变压器,我认为波形是有问题的,看到你次级的波形,才确认是两个变压器,那实际上很好解释,基本上就是正激的复位. 你看到的另一组导通才谐振(其实波形也不是这样)是巧合,改变输入电压就看到谐振时间回变化.分析一下一个周期的情况:第一组MOS关断,次级反射电流,励磁电流和漏感电流迅速给MOS输出电容和变压器杂散电容充电(为方便,统称杂散电容),充到Vin时,反射电流就没有了,只剩励磁电流和漏感电流,他们两个迅速把电容电压充到2*Vin(其实这两个过程也是谐振过程,只是C值太小,所以近似于线形充电),然后两个二极管嵌位.释放励磁能量,在这个过程中,另一组导通,其导通时,突然有一个电压加在续流管上,由于第一组的整流管有一点杂散电容,所以有一个趋势,使第一组的次级电压瞬时为零,反映到初级MOS上的电压有一个瞬时的下降. 此后是正常的正激复位过程,遵守VT平衡,复位完成后,励磁能量已为零,但杂散电容有能量,它和励磁电感谐振,电压下降,一般正激电压下降到输入电压后由于两个输出整流管短路,电压不能继续下降,但此电路中,由于另一组的次级电压的存在,所以初级电压可以继续下降,如果第二组电压一直存在,那MOS电压可以下降到接近于零,但实际是在到零之前第二组电压就没有了. 由于第二组输出电压突然消失,第一组输出整流管短路,所以MOS初级电压也迅速上升到正常状态,即Vin.然后MOS导通,开始另一个周期.(由于太长了,所以省掉了一些详细的分析)
谢谢CMG
谢谢你的详细分析,看了你的分析,我觉得和我想法一致,只是我一直比较困惑为什么只有在另一个管开通时励磁电感才和杂散电容谐振,看来是一个假象!!那是否要当励磁能量降到零了以后,才会产生这个谐振?
谢谢你的详细分析,看了你的分析,我觉得和我想法一致,只是我一直比较困惑为什么只有在另一个管开通时励磁电感才和杂散电容谐振,看来是一个假象!!那是否要当励磁能量降到零了以后,才会产生这个谐振?
0
回复
提示
@jim-liu
谢谢CMG谢谢你的详细分析,看了你的分析,我觉得和我想法一致,只是我一直比较困惑为什么只有在另一个管开通时励磁电感才和杂散电容谐振,看来是一个假象!!那是否要当励磁能量降到零了以后,才会产生这个谐振?
稳态工作时,励磁电流是这样的.
一个周期:从MOS开始导通开始,励磁电流是负的,导通时间结束时,励磁电流正向最大,最高反压时间结束时(上面的平顶时间)励磁电流为零,电压谐振下降时励磁电流变负,下一组MOS关断,即看到的谐振电压最低点时,励磁电流负向最大,此后直到MOS导通前,励磁电流基本保持不边,在次级二极管环流.
所以说是励磁能量降到零之后才开始产生谐振,谐振后变压器反向励磁.
一个周期:从MOS开始导通开始,励磁电流是负的,导通时间结束时,励磁电流正向最大,最高反压时间结束时(上面的平顶时间)励磁电流为零,电压谐振下降时励磁电流变负,下一组MOS关断,即看到的谐振电压最低点时,励磁电流负向最大,此后直到MOS导通前,励磁电流基本保持不边,在次级二极管环流.
所以说是励磁能量降到零之后才开始产生谐振,谐振后变压器反向励磁.
0
回复
提示
@大林电源
[图片]
此文下面的论述是错误的.
“此时,T2原边继续谐振,因此时T2绕组(所标同名端)电压为正,使得D6、D7同时导通,把T2副边箝位为零,从而谐振回路变为T2漏感L2S与Q3、Q4结电容的谐振,释放漏感能量,使得T2磁化电流到零,”
磁化电流没有消失,流感只能释放漏感的能量,不能释放磁化电流,实际上磁化电流转到了次级,在次级环流,当初级再导通时,电流再转到初级.此文作者对此缺乏深刻的认识.
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/0/1069568672.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此图和jim—liu的图是一样的,MOS电压从低于Vin突然变到Vin,励磁能量是不会突然消失的,而励磁电流很小,漏感也很小,它的能量几乎可以忽略,只能引起一个小的震荡,向jim-liu的图就可以看到.而次级短路,所以励磁电流转到次级环流,也许有人会问,续流管反向怎么环流,实际上它是减小了续流管的电流,这部分电流可以测到.
“此时,T2原边继续谐振,因此时T2绕组(所标同名端)电压为正,使得D6、D7同时导通,把T2副边箝位为零,从而谐振回路变为T2漏感L2S与Q3、Q4结电容的谐振,释放漏感能量,使得T2磁化电流到零,”
磁化电流没有消失,流感只能释放漏感的能量,不能释放磁化电流,实际上磁化电流转到了次级,在次级环流,当初级再导通时,电流再转到初级.此文作者对此缺乏深刻的认识.
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/0/1069568672.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此图和jim—liu的图是一样的,MOS电压从低于Vin突然变到Vin,励磁能量是不会突然消失的,而励磁电流很小,漏感也很小,它的能量几乎可以忽略,只能引起一个小的震荡,向jim-liu的图就可以看到.而次级短路,所以励磁电流转到次级环流,也许有人会问,续流管反向怎么环流,实际上它是减小了续流管的电流,这部分电流可以测到.
0
回复
提示
@cmg
此文下面的论述是错误的.“此时,T2原边继续谐振,因此时T2绕组(所标同名端)电压为正,使得D6、D7同时导通,把T2副边箝位为零,从而谐振回路变为T2漏感L2S与Q3、Q4结电容的谐振,释放漏感能量,使得T2磁化电流到零,” 磁化电流没有消失,流感只能释放漏感的能量,不能释放磁化电流,实际上磁化电流转到了次级,在次级环流,当初级再导通时,电流再转到初级.此文作者对此缺乏深刻的认识.[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/0/1069568672.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此图和jim—liu的图是一样的,MOS电压从低于Vin突然变到Vin,励磁能量是不会突然消失的,而励磁电流很小,漏感也很小,它的能量几乎可以忽略,只能引起一个小的震荡,向jim-liu的图就可以看到.而次级短路,所以励磁电流转到次级环流,也许有人会问,续流管反向怎么环流,实际上它是减小了续流管的电流,这部分电流可以测到.
我这么认为
其实在励磁电感和杂散电容谐振结束后有三个状态过程:
1)在第二组开关关断的时候,输出电流反射到这组初级,对该组的杂散电容线性充电.同时第一组励磁电感继续与杂散电容谐振使开关Vds将到Vin以下,这个过程在第二组开关Vds升到Vin时结束,此时次极的续流二极管开始导通
2) 由于第一组开关管的Vds小于输入电压Vin,使得该组的输出整流二极管同时与输出续流二极管导通,所以在第一组产生漏感与杂散电容谐振,使它的开关管Vds上升;同时第二组的漏感快速对该组杂散电容充电.当第一组的Vds上到比Vin高,第二组漏感电流下降为零时该过程结束,第一组的输出二极管关断
3) 励磁电感释放第一组的电容能量,这个过程在该组Vds到达Vin时结束.
不对的地方请指教!!!谢谢
其实在励磁电感和杂散电容谐振结束后有三个状态过程:
1)在第二组开关关断的时候,输出电流反射到这组初级,对该组的杂散电容线性充电.同时第一组励磁电感继续与杂散电容谐振使开关Vds将到Vin以下,这个过程在第二组开关Vds升到Vin时结束,此时次极的续流二极管开始导通
2) 由于第一组开关管的Vds小于输入电压Vin,使得该组的输出整流二极管同时与输出续流二极管导通,所以在第一组产生漏感与杂散电容谐振,使它的开关管Vds上升;同时第二组的漏感快速对该组杂散电容充电.当第一组的Vds上到比Vin高,第二组漏感电流下降为零时该过程结束,第一组的输出二极管关断
3) 励磁电感释放第一组的电容能量,这个过程在该组Vds到达Vin时结束.
不对的地方请指教!!!谢谢
0
回复
提示
@jim-liu
我这么认为其实在励磁电感和杂散电容谐振结束后有三个状态过程:1)在第二组开关关断的时候,输出电流反射到这组初级,对该组的杂散电容线性充电.同时第一组励磁电感继续与杂散电容谐振使开关Vds将到Vin以下,这个过程在第二组开关Vds升到Vin时结束,此时次极的续流二极管开始导通2)由于第一组开关管的Vds小于输入电压Vin,使得该组的输出整流二极管同时与输出续流二极管导通,所以在第一组产生漏感与杂散电容谐振,使它的开关管Vds上升;同时第二组的漏感快速对该组杂散电容充电.当第一组的Vds上到比Vin高,第二组漏感电流下降为零时该过程结束,第一组的输出二极管关断3)励磁电感释放第一组的电容能量,这个过程在该组Vds到达Vin时结束.不对的地方请指教!!!谢谢
小刘同志!
分析的没错!
分析的没错!
0
回复
提示
@jim-liu
我这么认为其实在励磁电感和杂散电容谐振结束后有三个状态过程:1)在第二组开关关断的时候,输出电流反射到这组初级,对该组的杂散电容线性充电.同时第一组励磁电感继续与杂散电容谐振使开关Vds将到Vin以下,这个过程在第二组开关Vds升到Vin时结束,此时次极的续流二极管开始导通2)由于第一组开关管的Vds小于输入电压Vin,使得该组的输出整流二极管同时与输出续流二极管导通,所以在第一组产生漏感与杂散电容谐振,使它的开关管Vds上升;同时第二组的漏感快速对该组杂散电容充电.当第一组的Vds上到比Vin高,第二组漏感电流下降为零时该过程结束,第一组的输出二极管关断3)励磁电感释放第一组的电容能量,这个过程在该组Vds到达Vin时结束.不对的地方请指教!!!谢谢
小刘,我有不同意见.
对于1)由于时间只有几十个ns,一般不用做一个详细的过程分析.实际上在第二组的Vds上升到Vin之前的某一点,第一组的Vds就停止了谐振.这一点就是:(Vin-Vds1)/n=Vds2/n
,在此之后,第一组的二极管就导通了,也就是进入了你说的第二个过程:漏感和杂散电容谐振,使开关管的Vds上升,也就是你图上看到的.二极管导通后会释放励磁能量.
对于第二点:如果励磁能量释放完,输出二极管会关断,没完,就不关断,会在次级环流.
商榷.
对于1)由于时间只有几十个ns,一般不用做一个详细的过程分析.实际上在第二组的Vds上升到Vin之前的某一点,第一组的Vds就停止了谐振.这一点就是:(Vin-Vds1)/n=Vds2/n
,在此之后,第一组的二极管就导通了,也就是进入了你说的第二个过程:漏感和杂散电容谐振,使开关管的Vds上升,也就是你图上看到的.二极管导通后会释放励磁能量.
对于第二点:如果励磁能量释放完,输出二极管会关断,没完,就不关断,会在次级环流.
商榷.
0
回复
提示
@cmg
小刘,我有不同意见.对于1)由于时间只有几十个ns,一般不用做一个详细的过程分析.实际上在第二组的Vds上升到Vin之前的某一点,第一组的Vds就停止了谐振.这一点就是:(Vin-Vds1)/n=Vds2/n,在此之后,第一组的二极管就导通了,也就是进入了你说的第二个过程:漏感和杂散电容谐振,使开关管的Vds上升,也就是你图上看到的.二极管导通后会释放励磁能量.对于第二点:如果励磁能量释放完,输出二极管会关断,没完,就不关断,会在次级环流.商榷.
大哥,我也有虑问啊?
第一个过程虽然很短但它是客观存在的啊!在阮新波的软开关书上分析时也会提到这个过程(当然拓扑不一样)--即管子关断后的线性充电到输入电压.
另外,:“(Vin-Vds1)/n=Vds2/n”这个式表示什么意思?我好象不太明白哦!我认为在1)中,第一组的Vds是会继续下降的,因为此时输出续流二极管和第一组输出二极管都是开路的(因为输出续流二极管两端被第二组的Vin/n箝位了),这样变压器的励磁电感会继续对电容放电.
第一个过程虽然很短但它是客观存在的啊!在阮新波的软开关书上分析时也会提到这个过程(当然拓扑不一样)--即管子关断后的线性充电到输入电压.
另外,:“(Vin-Vds1)/n=Vds2/n”这个式表示什么意思?我好象不太明白哦!我认为在1)中,第一组的Vds是会继续下降的,因为此时输出续流二极管和第一组输出二极管都是开路的(因为输出续流二极管两端被第二组的Vin/n箝位了),这样变压器的励磁电感会继续对电容放电.
0
回复
提示
@jim-liu
大哥,我也有虑问啊?第一个过程虽然很短但它是客观存在的啊!在阮新波的软开关书上分析时也会提到这个过程(当然拓扑不一样)--即管子关断后的线性充电到输入电压.另外,:“(Vin-Vds1)/n=Vds2/n”这个式表示什么意思?我好象不太明白哦!我认为在1)中,第一组的Vds是会继续下降的,因为此时输出续流二极管和第一组输出二极管都是开路的(因为输出续流二极管两端被第二组的Vin/n箝位了),这样变压器的励磁电感会继续对电容放电.
我说一般不做详细分析,但不是不分析,实际上我上面就是详细分析.
就是你看到的那个公式.那是转换瞬间的情况.
详细说明一下这个公式(n是变压器变比).
Vds2/n是说你第一个过程中,第二组MOS关断后,即Vds2上升到Vin之前,其输出整流管的电压,这个电压是快速下降的. (Vin-Vds1)/n是说第一组的输出整流管的电压,它是正压并且是快速上升的.一个生,一个降,相遇的点就是那个公式.过这个点后,你看励磁能量是不是要输出.由于励磁能量小,不足以供给负载,所以续流管会马上导通,把第一组的输出短路(我们按理想情况续流管和第一组的整流管压降相等),励磁电流在次级环流.
就是你看到的那个公式.那是转换瞬间的情况.
详细说明一下这个公式(n是变压器变比).
Vds2/n是说你第一个过程中,第二组MOS关断后,即Vds2上升到Vin之前,其输出整流管的电压,这个电压是快速下降的. (Vin-Vds1)/n是说第一组的输出整流管的电压,它是正压并且是快速上升的.一个生,一个降,相遇的点就是那个公式.过这个点后,你看励磁能量是不是要输出.由于励磁能量小,不足以供给负载,所以续流管会马上导通,把第一组的输出短路(我们按理想情况续流管和第一组的整流管压降相等),励磁电流在次级环流.
0
回复
提示
@cmg
我说一般不做详细分析,但不是不分析,实际上我上面就是详细分析.就是你看到的那个公式.那是转换瞬间的情况.详细说明一下这个公式(n是变压器变比).Vds2/n是说你第一个过程中,第二组MOS关断后,即Vds2上升到Vin之前,其输出整流管的电压,这个电压是快速下降的. (Vin-Vds1)/n是说第一组的输出整流管的电压,它是正压并且是快速上升的.一个生,一个降,相遇的点就是那个公式.过这个点后,你看励磁能量是不是要输出.由于励磁能量小,不足以供给负载,所以续流管会马上导通,把第一组的输出短路(我们按理想情况续流管和第一组的整流管压降相等),励磁电流在次级环流.
谢谢!CMG
看来我还得好好琢磨一下,我明白你的意思了,其实你讲的是我的状态2)续流管导通的情况.很感谢你的分析!有篇论文可能对大家分析有帮助,它是交错正激的IEEE文章,与我的双管正激有点不一样,不过分析是差不多的!1069756099.pdf
看来我还得好好琢磨一下,我明白你的意思了,其实你讲的是我的状态2)续流管导通的情况.很感谢你的分析!有篇论文可能对大家分析有帮助,它是交错正激的IEEE文章,与我的双管正激有点不一样,不过分析是差不多的!1069756099.pdf
0
回复
提示
@yhy1224
小刘同志!分析的没错!
波形!
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/0/1070628729.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">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/0/1070628802.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">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/0/1070628842.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">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/0/1070628884.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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/0/1070628729.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">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/0/1070628802.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">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/0/1070628842.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">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/0/1070628884.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
提示
@cmg
小刘,我来说一下.可能你的描述有问题,或我的理解有问题,我原以为是用一个变压器的,如果是一个变压器,我认为波形是有问题的,看到你次级的波形,才确认是两个变压器,那实际上很好解释,基本上就是正激的复位. 你看到的另一组导通才谐振(其实波形也不是这样)是巧合,改变输入电压就看到谐振时间回变化.分析一下一个周期的情况:第一组MOS关断,次级反射电流,励磁电流和漏感电流迅速给MOS输出电容和变压器杂散电容充电(为方便,统称杂散电容),充到Vin时,反射电流就没有了,只剩励磁电流和漏感电流,他们两个迅速把电容电压充到2*Vin(其实这两个过程也是谐振过程,只是C值太小,所以近似于线形充电),然后两个二极管嵌位.释放励磁能量,在这个过程中,另一组导通,其导通时,突然有一个电压加在续流管上,由于第一组的整流管有一点杂散电容,所以有一个趋势,使第一组的次级电压瞬时为零,反映到初级MOS上的电压有一个瞬时的下降. 此后是正常的正激复位过程,遵守VT平衡,复位完成后,励磁能量已为零,但杂散电容有能量,它和励磁电感谐振,电压下降,一般正激电压下降到输入电压后由于两个输出整流管短路,电压不能继续下降,但此电路中,由于另一组的次级电压的存在,所以初级电压可以继续下降,如果第二组电压一直存在,那MOS电压可以下降到接近于零,但实际是在到零之前第二组电压就没有了. 由于第二组输出电压突然消失,第一组输出整流管短路,所以MOS初级电压也迅速上升到正常状态,即Vin.然后MOS导通,开始另一个周期.(由于太长了,所以省掉了一些详细的分析)
CMG老师"他们两个迅速把电容电压充到2*Vin"这句话是不是说管子承受了两倍的输入电压.双管正激不是管子最大只承受电源电压吗?望您解惑.谢谢!
0
回复
提示
@jim-liu
CH1-次边变压器电压波形CH2-次边整流后的波形[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/0/1069472708.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
为了加大输出电流,我搞了两组,不知怎么回事两组的波形不是完全一样,可元件都用的一样啊?
0
回复
提示