工程師分享反激式開(kāi)關(guān)電源的零電壓開(kāi)關(guān)設計
反激式開(kāi)關(guān)電源以電路簡(jiǎn)單電磁干擾相對小而得到廣泛應用,對開(kāi)關(guān)電源的輸出電壓尖峰和EMI也提出了更高的要求,通常減小EMI的方法主要是采用自激型反激式開(kāi)關(guān)電源,用開(kāi)關(guān)速度相對慢的雙極晶體管作為主開(kāi)關(guān);加大緩沖電路電容量來(lái)降低關(guān)斷過(guò)程的dz/dt,di/dt產(chǎn)生的EMI用減緩導通過(guò)程減小開(kāi)通EMI,付出的代價(jià)是電源效率下降,發(fā)熱量大,可靠性下降。因而需要一種低EMI,高效的反激式開(kāi)關(guān)電源,軟開(kāi)關(guān)反激式開(kāi)關(guān)電源,便是比較理想的解決方案。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/226692.htm零電壓開(kāi)關(guān)
零電壓開(kāi)關(guān)反激式開(kāi)關(guān)電源主電路如圖1
主要波形如圖2,電路工作過(guò)程分為四個(gè)階段:開(kāi)關(guān)管關(guān)斷及緩沖電路作用階段,變壓器釋放儲能階段,緩沖電路復位階段,開(kāi)關(guān)管導通階段。
1、開(kāi)關(guān)管關(guān)斷及緩沖電路作用階段
圖2波 形 中,t。一t。期間為開(kāi)關(guān)管關(guān)斷及緩沖電路作用階段,等效電路如圖3,在t。時(shí)刻控制電路將開(kāi)關(guān)管關(guān)斷,變壓器初級電流由開(kāi)關(guān)管向緩沖電容器轉移,開(kāi)關(guān)管電流下降,緩沖電容器電流上升,開(kāi)關(guān)管電流下降,直到零變壓器初級電流全部轉移到緩沖電容器,等效電路如圖3,開(kāi)關(guān)管的關(guān)斷過(guò)程結束開(kāi)關(guān)管關(guān)斷過(guò)程的長(cháng)短取決于開(kāi)關(guān)管自身特性和控制電路,一般為開(kāi)關(guān)周期的1/100 - 1/201〕或百納秒左右。由于緩沖電容器上的電壓不能躍變,使開(kāi)關(guān)管關(guān)斷過(guò)程中漏、源電壓很低接近于零,實(shí)現了“零電壓。關(guān)斷。為確?!傲汶妷骸标P(guān)斷,緩沖電容器應取較大值,這樣開(kāi)關(guān)管在關(guān)斷過(guò)程結束時(shí)緩沖電容器電壓仍為很小值,變壓器初級電壓極性沒(méi)有改變,輸出整流二極管陽(yáng)極反向電壓不能導通,變壓器初級電流仍需流過(guò)緩沖電容器,直到緩沖過(guò)程結束。緩沖過(guò)程的持續時(shí)間約為開(kāi)關(guān)周期1/20左右,與開(kāi)關(guān)周期相比相對很短,變壓器初級電流變化很小,為分析方便可以認為變壓器初級電流不變,這樣緩沖電容器電壓為:

其中Ics為t1時(shí)刻變壓器初級電流值,可近似為t0時(shí)刻值。當級沖電容器電壓上升到
( VR為穩壓電源輸出電壓反射到變壓器初級側電壓值)后,即t2時(shí)刻,輸出整流二極管導通,變壓器儲能經(jīng)輸出整流二極管想輸出端釋放,變壓器初級電流為零。電路進(jìn)入變壓器釋放儲能階段。
2、變壓器釋放儲能階段
變壓器通過(guò)次級繞組、輸出整流二極管向輸出端釋放儲能。變壓器次級電流為:

評論