大家探讨一下这种<双管正激变换器的初级箝位电路>我对正激软开关产生极大兴趣!
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多年从机器翻修率来看正激是非常可靠的结构!我对正激软开关产生极大兴趣!
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/29/1115262875.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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@大林电源
多年从机器翻修率来看正激是非常可靠的结构!我对正激软开关产生极大兴趣![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/29/1115262875.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
<双管正激变换器的初级箝位电路>对他产生极大兴趣!线路板正在整理调试!
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/29/1115262926.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/29/1115262926.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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@大林电源
对他产生极大兴趣!线路板正在整理调试![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/29/1115262926.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种技术全桥半桥里都有用,不过在这里感觉不是很有优点.因为并不能真正实现软开关,ZVS关断和ZCS开通对减小开关损耗作用并不大,如果反过来就不同了.同样引进了一个问题,就是占空比丢失.至于效率是否真的高,要看实验.
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@落木源
几乎毫无优点:DC/DC效率只有93.75,还是样机,徒增复杂性.
一种新型带无损缓冲双管串联单正激电路
肖兴龙,陆勇兰
双管串联单正激电路在高频大功率变换器中是一种常用的主功率电路,该电路的优点是主功率管耐压低,成本低.缺点是主变(高频变压器)磁芯的磁化方向为单向的,比起桥式电路差一半.该电路一般应用在频率较高的场合,如果电路中不加无损缓冲电路,那么主功率管的开关损耗将因频率的升高而大幅增加,因而大大降低了整机的效率.本文将讨论一种实用的带无损缓冲双管串联单正激电路的工作过程.
2 工作原理
电路如图1所示.缓冲网络由6个二极管D1,D2,D3,D4,D5和D6,一个缓冲电感LS和两个缓冲电容C1,C2组成,其中C1=C2=C0.由于缓冲网络中不存在电阻,因此该网络是无损的.图2给出了带无损缓冲电路的正激变换器的主要工作波形,CS1,CS2是开关管S1,S2的结电容,该变压器原副边匝比为n=N1/N2.
图 1 主 电 路 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/29/1115285547.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图 2 主 要 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/29/1115285591.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在一个开关周期Ts中,该变换器有7种工作状态.在分析之前,作如下假设:所有开关管、二极管均为理想器件;滤波电感Lf足够大,在一个
开关周期中,其中的电流基本保持不变,这样Lf和Cf以及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源.
1)状态1[t0-t1] 在t0时刻之前,开关管S1,S2上的电压为Vin/2,缓冲电容C1,C2上的电压为0V,缓冲电感Ls中的电流为零.在t0时刻,开通S1,S2,其结电容上的能量Cs全部消耗在S1,S2内部,因此,S1,S2为硬开通,存在开通损耗,这种损耗是不可避免的.
S1,S2开通后,变压器的原边电压为输入电压Vin,负载电流Io流经整流二极管D7.变压器初级励磁电流iM,从IM-开始线性上升,即
iM(t)=IM-+(t-t0)
式中:LM为变压器原边励磁电感;
IM-为负向最大励磁电流.
变压器原边电流ip为折算到原边的负载电流和励磁电流之和,即
ip=+iM(t)
在这段时间里,Vin经过S1,C1,Ls,D6,C2与S2形成回路并谐振工作.缓冲电感Ls中的电流与缓冲电容C1,C2上的电压分别为
iLS(t)=sinω(t-t0)
vc1=vc2=vc(t)=[1-cosω(t-t0)]
式中:ω=.
Tr=2π是缓冲电感与缓冲电容的谐振周期.经过Tr/2,达到t1时刻,缓冲电感中的电流为零,缓冲电容C1,C2上的电压上升为Vin,此后Ls中的电流反向,缓冲二极管D6自然关断.
在实际应用中,由于缓冲电感中的杂散电容的存在,使得缓冲电感内部电流、电压谐振转换过程继续进行,但由于D5存在,缓冲电感中的残余能量将由D5,C1,Q1,Vin迅速放掉.
状态1的持续时间为
t0-1=t1-t0=Tr/2
在这段时间里,缓冲电感中的最大电流为Imax=,S1,S2流过的电流为折算到原边的负载电流、励磁电流和缓冲电感电流之和,如果忽略励磁电流,那么S1,S2的最大电流为
IQmax=IO/n+Imax
2)状态2[t1-t2] 在此状态中,除了缓冲网络停止工作以外,其他的工作情况与状态1完全一样.t2时刻,S1,S2关断.此时,励磁电流为
iM(t2)=I(M-)+(t2-t0)
式中:t2-t0是S1,S2在一个开关周期内的导通时间ton.
3)状态3[t2-t3] 在t2时刻,S1,S2关断,vs1,vs2由零开始逐渐上升,主变初级电压由Vin开始相应下降,整流管D7仍然导通.由前面的分析知C1,C2上充有数值约为Vin的电压.当vs2上升时,C2上的电压通过D3向Vin放电,放电的结果使得vs2的上升速度减慢,因而使S2关断过程的损耗下降,起到了缓冲的作用;同理,对于S1而言,当vs1上升时,C1上的电压通过D2向Vin放电,使S1管的开关损耗下降.
肖兴龙,陆勇兰
双管串联单正激电路在高频大功率变换器中是一种常用的主功率电路,该电路的优点是主功率管耐压低,成本低.缺点是主变(高频变压器)磁芯的磁化方向为单向的,比起桥式电路差一半.该电路一般应用在频率较高的场合,如果电路中不加无损缓冲电路,那么主功率管的开关损耗将因频率的升高而大幅增加,因而大大降低了整机的效率.本文将讨论一种实用的带无损缓冲双管串联单正激电路的工作过程.
2 工作原理
电路如图1所示.缓冲网络由6个二极管D1,D2,D3,D4,D5和D6,一个缓冲电感LS和两个缓冲电容C1,C2组成,其中C1=C2=C0.由于缓冲网络中不存在电阻,因此该网络是无损的.图2给出了带无损缓冲电路的正激变换器的主要工作波形,CS1,CS2是开关管S1,S2的结电容,该变压器原副边匝比为n=N1/N2.
图 1 主 电 路 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/29/1115285547.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图 2 主 要 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/29/1115285591.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在一个开关周期Ts中,该变换器有7种工作状态.在分析之前,作如下假设:所有开关管、二极管均为理想器件;滤波电感Lf足够大,在一个
开关周期中,其中的电流基本保持不变,这样Lf和Cf以及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源.
1)状态1[t0-t1] 在t0时刻之前,开关管S1,S2上的电压为Vin/2,缓冲电容C1,C2上的电压为0V,缓冲电感Ls中的电流为零.在t0时刻,开通S1,S2,其结电容上的能量Cs全部消耗在S1,S2内部,因此,S1,S2为硬开通,存在开通损耗,这种损耗是不可避免的.
S1,S2开通后,变压器的原边电压为输入电压Vin,负载电流Io流经整流二极管D7.变压器初级励磁电流iM,从IM-开始线性上升,即
iM(t)=IM-+(t-t0)
式中:LM为变压器原边励磁电感;
IM-为负向最大励磁电流.
变压器原边电流ip为折算到原边的负载电流和励磁电流之和,即
ip=+iM(t)
在这段时间里,Vin经过S1,C1,Ls,D6,C2与S2形成回路并谐振工作.缓冲电感Ls中的电流与缓冲电容C1,C2上的电压分别为
iLS(t)=sinω(t-t0)
vc1=vc2=vc(t)=[1-cosω(t-t0)]
式中:ω=.
Tr=2π是缓冲电感与缓冲电容的谐振周期.经过Tr/2,达到t1时刻,缓冲电感中的电流为零,缓冲电容C1,C2上的电压上升为Vin,此后Ls中的电流反向,缓冲二极管D6自然关断.
在实际应用中,由于缓冲电感中的杂散电容的存在,使得缓冲电感内部电流、电压谐振转换过程继续进行,但由于D5存在,缓冲电感中的残余能量将由D5,C1,Q1,Vin迅速放掉.
状态1的持续时间为
t0-1=t1-t0=Tr/2
在这段时间里,缓冲电感中的最大电流为Imax=,S1,S2流过的电流为折算到原边的负载电流、励磁电流和缓冲电感电流之和,如果忽略励磁电流,那么S1,S2的最大电流为
IQmax=IO/n+Imax
2)状态2[t1-t2] 在此状态中,除了缓冲网络停止工作以外,其他的工作情况与状态1完全一样.t2时刻,S1,S2关断.此时,励磁电流为
iM(t2)=I(M-)+(t2-t0)
式中:t2-t0是S1,S2在一个开关周期内的导通时间ton.
3)状态3[t2-t3] 在t2时刻,S1,S2关断,vs1,vs2由零开始逐渐上升,主变初级电压由Vin开始相应下降,整流管D7仍然导通.由前面的分析知C1,C2上充有数值约为Vin的电压.当vs2上升时,C2上的电压通过D3向Vin放电,放电的结果使得vs2的上升速度减慢,因而使S2关断过程的损耗下降,起到了缓冲的作用;同理,对于S1而言,当vs1上升时,C1上的电压通过D2向Vin放电,使S1管的开关损耗下降.
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@大林电源
一种新型带无损缓冲双管串联单正激电路肖兴龙,陆勇兰 双管串联单正激电路在高频大功率变换器中是一种常用的主功率电路,该电路的优点是主功率管耐压低,成本低.缺点是主变(高频变压器)磁芯的磁化方向为单向的,比起桥式电路差一半.该电路一般应用在频率较高的场合,如果电路中不加无损缓冲电路,那么主功率管的开关损耗将因频率的升高而大幅增加,因而大大降低了整机的效率.本文将讨论一种实用的带无损缓冲双管串联单正激电路的工作过程.2 工作原理 电路如图1所示.缓冲网络由6个二极管D1,D2,D3,D4,D5和D6,一个缓冲电感LS和两个缓冲电容C1,C2组成,其中C1=C2=C0.由于缓冲网络中不存在电阻,因此该网络是无损的.图2给出了带无损缓冲电路的正激变换器的主要工作波形,CS1,CS2是开关管S1,S2的结电容,该变压器原副边匝比为n=N1/N2.图1 主电路[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/29/1115285547.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图2 主要波形[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/29/1115285591.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 在一个开关周期Ts中,该变换器有7种工作状态.在分析之前,作如下假设:所有开关管、二极管均为理想器件;滤波电感Lf足够大,在一个 开关周期中,其中的电流基本保持不变,这样Lf和Cf以及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源. 1)状态1[t0-t1] 在t0时刻之前,开关管S1,S2上的电压为Vin/2,缓冲电容C1,C2上的电压为0V,缓冲电感Ls中的电流为零.在t0时刻,开通S1,S2,其结电容上的能量Cs全部消耗在S1,S2内部,因此,S1,S2为硬开通,存在开通损耗,这种损耗是不可避免的. S1,S2开通后,变压器的原边电压为输入电压Vin,负载电流Io流经整流二极管D7.变压器初级励磁电流iM,从IM-开始线性上升,即 iM(t)=IM-+(t-t0)式中:LM为变压器原边励磁电感; IM-为负向最大励磁电流. 变压器原边电流ip为折算到原边的负载电流和励磁电流之和,即 ip=+iM(t) 在这段时间里,Vin经过S1,C1,Ls,D6,C2与S2形成回路并谐振工作.缓冲电感Ls中的电流与缓冲电容C1,C2上的电压分别为 iLS(t)=sinω(t-t0) vc1=vc2=vc(t)=[1-cosω(t-t0)]式中:ω=. Tr=2π是缓冲电感与缓冲电容的谐振周期.经过Tr/2,达到t1时刻,缓冲电感中的电流为零,缓冲电容C1,C2上的电压上升为Vin,此后Ls中的电流反向,缓冲二极管D6自然关断. 在实际应用中,由于缓冲电感中的杂散电容的存在,使得缓冲电感内部电流、电压谐振转换过程继续进行,但由于D5存在,缓冲电感中的残余能量将由D5,C1,Q1,Vin迅速放掉. 状态1的持续时间为 t0-1=t1-t0=Tr/2 在这段时间里,缓冲电感中的最大电流为Imax=,S1,S2流过的电流为折算到原边的负载电流、励磁电流和缓冲电感电流之和,如果忽略励磁电流,那么S1,S2的最大电流为 IQmax=IO/n+Imax 2)状态2[t1-t2] 在此状态中,除了缓冲网络停止工作以外,其他的工作情况与状态1完全一样.t2时刻,S1,S2关断.此时,励磁电流为 iM(t2)=I(M-)+(t2-t0)式中:t2-t0是S1,S2在一个开关周期内的导通时间ton. 3)状态3[t2-t3] 在t2时刻,S1,S2关断,vs1,vs2由零开始逐渐上升,主变初级电压由Vin开始相应下降,整流管D7仍然导通.由前面的分析知C1,C2上充有数值约为Vin的电压.当vs2上升时,C2上的电压通过D3向Vin放电,放电的结果使得vs2的上升速度减慢,因而使S2关断过程的损耗下降,起到了缓冲的作用;同理,对于S1而言,当vs1上升时,C1上的电压通过D2向Vin放电,使S1管的开关损耗下降.
顶一下!!!
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@大林电源
对他产生极大兴趣!线路板正在整理调试![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/29/1115262926.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我正在做个100w左右的,请问用正激的好还是半乔或全桥?
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@sometimes
这种技术全桥半桥里都有用,不过在这里感觉不是很有优点.因为并不能真正实现软开关,ZVS关断和ZCS开通对减小开关损耗作用并不大,如果反过来就不同了.同样引进了一个问题,就是占空比丢失.至于效率是否真的高,要看实验.
实物产品的效率测试马上就要在这个帖子里得到验证:http://www.dianyuan.com/bbs/1534587.html
油老师等了11年,哈哈哈
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