反激设计求解
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@deigoo
[图片] 两种模式的计算方法是不一样的,现在对两种工作模式选择不解,有时候看到论坛里有提到反激电源有时工作在连续有时候工作在非连续.
1,DCM BUCK相对于CCM BUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,
但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大,输出二极管的电流应力较大,这样会导致温升升高,EMC处理难度加大。
2,DCM下导通时间短了,电流峰值是增加了3,关于EMI,DCM峰值高,开关噪声大,在低频段能量较高;CCM有二极管反向恢复电流,这个可以产生频率很高的噪声,在高频段能量较高。定性考虑:输入电压,占空比,输出功率,频率都相同时,输入端口滤波部分DCM需要更大的X电容或差模电感,CCM需要更大的共模电感;CCM还需要二极管吸收。
关于功率器件,DCM需要更大的滤波电容,更大峰值电流的FET和二极管;CCM需要更大的电感,恢复更快的二极管。
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@zq2007
1,DCMBUCK相对于CCMBUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大,输出二极管的电流应力较大,这样会导致温升升高,EMC处理难度加大。2,DCM下导通时间短了,电流峰值是增加了3,关于EMI,DCM峰值高,开关噪声大,在低频段能量较高;CCM有二极管反向恢复电流,这个可以产生频率很高的噪声,在高频段能量较高。定性考虑:输入电压,占空比,输出功率,频率都相同时,输入端口滤波部分DCM需要更大的X电容或差模电感,CCM需要更大的共模电感;CCM还需要二极管吸收。关于功率器件,DCM需要更大的滤波电容,更大峰值电流的FET和二极管;CCM需要更大的电感,恢复更快的二极管。
什么方式可以使电源从CCM进入DCM?
答案就是:
降低初级电感量,也就是你说的加大气隙 0
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@zq2007
1,DCMBUCK相对于CCMBUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大,输出二极管的电流应力较大,这样会导致温升升高,EMC处理难度加大。2,DCM下导通时间短了,电流峰值是增加了3,关于EMI,DCM峰值高,开关噪声大,在低频段能量较高;CCM有二极管反向恢复电流,这个可以产生频率很高的噪声,在高频段能量较高。定性考虑:输入电压,占空比,输出功率,频率都相同时,输入端口滤波部分DCM需要更大的X电容或差模电感,CCM需要更大的共模电感;CCM还需要二极管吸收。关于功率器件,DCM需要更大的滤波电容,更大峰值电流的FET和二极管;CCM需要更大的电感,恢复更快的二极管。
感谢版主这么详细的解释.
小功率的电源可以设置在DCM模式,
"反激式开关电源的两种工作模式随负载条件和输入电压的改变而改变。因此,变压器的初级电感是在满载和最小输入电压的条件下决定"。
上面这句话我有点不理解了.
变压器设置在CCM模式工作,所以匝数要多一些.
一般多大功率适合工作在DMC和CCM呢? 否则在设计变压器时候怎么才能正确选择工作模式呢?
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@zq2007
1,DCMBUCK相对于CCMBUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大,输出二极管的电流应力较大,这样会导致温升升高,EMC处理难度加大。2,DCM下导通时间短了,电流峰值是增加了3,关于EMI,DCM峰值高,开关噪声大,在低频段能量较高;CCM有二极管反向恢复电流,这个可以产生频率很高的噪声,在高频段能量较高。定性考虑:输入电压,占空比,输出功率,频率都相同时,输入端口滤波部分DCM需要更大的X电容或差模电感,CCM需要更大的共模电感;CCM还需要二极管吸收。关于功率器件,DCM需要更大的滤波电容,更大峰值电流的FET和二极管;CCM需要更大的电感,恢复更快的二极管。
zq2007版主你好,请问我要根据什么来选择哪一种模式呢,另外对于已有的电路,要怎么判断它是什么模式?
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