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王道:反激電源及變壓器設計寶典

作者: 時(shí)間:2012-07-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

同樣,設定瞬態(tài)掃描,時(shí)間10ms,步長(cháng)10ns,看看穩態(tài)時(shí)的波形吧:

t0時(shí)刻,MOS開(kāi)通,初級電流線(xiàn)性上升。

t1時(shí)刻,MOS關(guān)斷,初級感應電動(dòng)勢耦合到次級向輸出電容轉移能量。漏感在MOS上產(chǎn)生電壓尖峰。輸出電壓通過(guò)繞組耦合,按照匝比關(guān)系反射到初級。這些和CCM模式時(shí)是一樣的。這一狀態(tài)維持到t2時(shí)刻結束。

t2時(shí)刻,次級二極管電流,也就是次級電感電流降到了零。這意味著(zhù)磁芯中的能量已經(jīng)完全釋放了。那么因為二管電流降到了零,二極管也就自動(dòng)截止了,次級相當于開(kāi)路狀態(tài),輸出電壓不再反射回初級了。由于此時(shí)MOS的Vds電壓高于輸入電壓,所以在電壓差的作用下,MOS的結電容和初級電感發(fā)生諧振。諧振電流給MOS的結電容放電。Vds電壓開(kāi)始下降,經(jīng)過(guò)1/4之一個(gè)諧振周期后又開(kāi)始上升。由于RCD箝位電路的存在,這個(gè)振蕩是個(gè)阻尼振蕩,幅度越來(lái)越小。

t2到t3時(shí)刻,是不向輸出電容輸送能量的。輸出完全靠輸出的儲能電容來(lái)維持。

t3時(shí)刻,MOS再次開(kāi)通,由于這之前磁芯能量已經(jīng)完全釋放,電感電流為零。所以初級的電流是從零開(kāi)始上升的。

從CCM模式和DCM模式的波形中我們可以看到二者波形的區別:

1,初級電流,CCM模式是梯形波,而DCM模式是三角波。

2,次級整流管電流波形,CCM模式是梯形波,DCM模式是三角波。

3,MOS的Vds波形,CCM模式,在下一個(gè)周期開(kāi)通前,Vds一直維持在Vin+Vf的平臺上。而DCM模式,在下一個(gè)周期開(kāi)通前,Vds會(huì )從Vin+Vf這個(gè)平臺降下來(lái)發(fā)生阻尼振蕩。

所以,只要有示波器,我們就可以很容易從波形上看出來(lái)反激是工作在CCM還是DCM狀態(tài)。

另外,從DCM的工作波形上,我們也可以得到一些有意義的提示。

例如,假如我們控制使次級繞組電流降到零的瞬間,開(kāi)通MOS進(jìn)入下一個(gè)周期。這樣可以有效利用占空比,降低初級電流峰值和RMS值。

這種工作方式就是叫做CRM方式??梢杂米冾l帶電流過(guò)零檢測的IC來(lái)控制。例如L6561MC34262等。

還有一種方式,就是次級電流過(guò)零后,MOS結電容和初級電感諧振放電,我們假如讓MOS在Vds降到最低點(diǎn)的時(shí)候開(kāi)通,那么可以有效降低容性開(kāi)通造成的能量損失。這種就是前面提到過(guò)的QR準諧振模式。這樣的控制IC現在也有很多。


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