有源钳位正激变换器的设计 要求电压频率变换器闭环

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正激有源钳位的设计
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几个问题的分析
23.3.1 占空比分析
23.3.2 PSC FB ZVS-PWM变换器两桥臂开关管的ZVS条件分析
23.4 PSC FB ZCZVS-PWM变换器
第24章 有源钳位软开关PWM变换技术
24.2 有源钳位电路
24.3 有源钳位ZVS-PWM正激变换器稳态运行分析
24.4 有源钳位并联交错输出的反激变换器
24.5 有源钳...
重要指标。而传统的单端正激拓扑,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积大,损耗大;开关器件电压应力高,开关损耗大 ;dv/dt和di/dt大等。&&& 为了克服这些缺陷,提出了有源钳位正激变换器拓扑,从根本上改变了单端正激变换器的运行特性,并且能够实现零电压软开关工作模式,从而大量地减少了开关器件和变压器的功耗,降...
零电压软开关有源钳位正激变换器拓扑非常适合中小功率开关电源的设计。增加变压器励磁电流或应用磁饱和电感均能实现零电压软开关工作模式。基于对零电压软开关有源钳位正激变换器拓扑的理论分析,提出了一套实用的优化设计方法。实验结果验证了理论分析和设计方法。...
:正激式 DC-DC 变换器的固有缺点是需要增加辅助电路来实现磁复位,MOS 管的硬开通模式使变换器的效率低下。有源钳位可以回收励磁电感中的能量至输入端,初级开关管的软开关将 MOS 管的开关损耗降到最低。本文以一个设计示例讨论了变压器和电感在有源钳位变换器中的设计。结果表明,在 24V 输入电压时效率超过 90%,负载调整率也在 1.3%以内,验证了单路输出有源钳位正激 DC-DC 拓扑变换器...
针对模块电源的发展趋势和有源钳位电路的工作原理,研究了一种采用磁放大技术和固定伏特秒控制技术的有源钳位正激软开关电路,并对该电路的工作过程进行了详细的理论分析。在此基础上,设计了一款25 W的电源样机。经过测试,验证了该理论分析的正确性,在整个负载范围内完全实现了主开关管和钳位开关管的软开关变换,软开关实现的条件不依赖于变压器的参数。在采用肖特基二极管整流的情况下,满载输出的转换效率在89%以上。...
有源钳位正激转换器电流模式控制在大信号瞬态的设计考虑...
& 分析比较了正激变换器3种复位方式的优缺点,着重对有源钳位正激变换器的小信号模型进行深入的分析,建立峰值电流控制模式对占空比的影响数学模型。通过仿真和实验完成样机设计。...
The NCP1562 PWM controller contains all the features and flexibility needed to implement an active clamp forward dc−dc converter. This IC operates from an input supply up to 150 V, thus covering...
正激有源钳位的设计相关帖子
中的一些其它重要属性。拓扑结构可以仅涉及单个开关,如:降压、升压、反激或正激拓扑结构;UCx84x是非常适合此类拓扑结构的PWM控制器。Ucx525A系列的拓扑结构(不包括同步整流)具有两个以上开关,如有源钳位正激、推挽或半桥Fly-Buck™转换器。有时,需要MOSFET栅极驱动器来驱动MOSFET。这两个PWM系列是非常基本的控制器,逻辑不复杂,拥有适量的其他功能,使其易于在许多...
)的认证?是否需要轻负载效率或特定的备用电源电平?
当然,并不总是需要所有这些信息。然而,电源规格信息越详细,选择最适合的拓扑和性能最佳的组件也就越容易。最常见的开关模式电源拓扑结构包括:降压。升压。反向降压升压。单端初级电感转换器(SEPIC)。Ćuk。Zeta。反激。双开关反激。有源钳位正激。单开关正激。双开关正激。推拉。Weinberg。半桥。全桥。移相全桥。
这些拓扑均得到...
(交错式PFC+LLLC,交错式PFC+ZVS),直流直流变换器两种拓扑结构(全桥ZVS,有源钳位正激),英飞凌提供CoolMOS CFDA、CPA,C3A系列MOSFET器件、TS5A系列IGBT器件和Easy模块。英飞凌提出的车载充电器解决方案中,采用交错无桥PFC+LLC拓扑,相对传统PFC,功率因数更高(>99%),转换效率更高 (> 94 % @ 230 VAC ,> 90...
认为开关管承受2Vi的电压。正激变压器也有电感和漏感?理想变压器的励磁电感是无穷大,实际变压器相当于励磁电感与理想变压器并联后与漏感串联。变压器原边的电感,短路副边的漏感都能测?漏感是用仪器测出来的,短路其他绕组测出来的是自身漏感与其他绕组漏感折算之和。对于正激电路来说,只是用来无损吸收漏感尖峰,复位还是靠复位绕组。要是追求高效率的话,有源钳位,调好参数,实现软开关然后同步整流,这样一来效率高达97...
式电源拓扑的参考解决方案,诸如AC/DC升压PFC、谐振LLC、相移和硬件开关全桥、以及正激有源钳位。
由于其低引脚数量、小型封装尺寸和成本有效性,UCD3138电源控制器已经在诸如无线基站基带装置、远程射频器件和微型基站等电信开关和无线通信设备的电源中被广泛采用。这些系统中的电源被称为“砖型”,确保了功率密度,这成为UCD3138数字电源控制器的一大优势。数字负载点 (POL...
写的都是基本设计的问题,是我们常遇到的。也有一些自己认识的误区。这篇文章有助于更好的理解模拟电路中的精髓。 先占个楼,看了个开头,很吸引人的文章, 做事做人另有见解,一个好的工程师,应该首先是个爱修理东西的人。动手能力和动手意识至关重要。
1。运算放大器中的钳位二级管
对于运放当做比较器的应用,以前还真做过一个产品,但当初并没有考虑如此细致,好在用的是358,258,看了文章得知...
经验的大虾不吝赐教。 宇宙飞船用1kW充电器方案讨论 哇塞3!!!高科技啊!!围观了 如果采用非隔离电路的话,BUCK-BOOST可能最适合这个充电器方案,如果采用隔离电路,双管正激和有源钳位正激是不错的选择,因为研究的比较充分,且功率范围覆盖到1kW不是问题,变压器省掉去磁复位绕组,容易设计。
反激做到1KW有些难度,且效率是个瓶颈,许工提到的buck+正激的变形电路是个创新,但设计上和正激...
; & 电力变压器就是把高压电变成民用市电,而我们的许多电器都是使用低压直流电源工作的,需要用电源变压器把220V交流市电变换成低压交流电,再通过二极管整流,电容器滤波,形成直流电供电器工作。电视机显象管需要上万伏的电压来工作,是由“行输出变压器”供给的。
& &当然,电源变压器也有其不少缺点,例如功率与体积成正比,笨重、效率低等,现在正在被新型的“电子变压器”所取代...
,计数器清零且振荡器使用无效。所有的计数器位均为主从触发器。在CP1(和CP0)的下降沿计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟上升和下降时间无限制。 如何选用线性稳压器
线性稳压器通常被设计工程师作为辅助措施,并且经常被选用于产品开发的后期阶段。设计工程师比较关注的是如何使复杂的基频(BB) 或射频( RF )ASIC 发挥作用,而不是其所选线性稳压器的功率/性能...
第五章 有源钳位ZVS-PWM 变换…………………………………………………459
第一节 有源钳位ZVS-PWM 正激变换器…………………………………………459
第二节 有源钳位ZVS-PWM 正、反激组合式变换器……………………………462
第四篇 开关电源的计算机辅助分析与设计………………………………………467
第一章 开关电源的计算机仿真...
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有源箝位同步整流正激变换器的优化设计.Stamped
&&不亦心分享的电源论文系列均来至于网络,不亦心所做的仅仅是收集并与更多的网友分享,仅此而已。。。
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有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法
日 17:48 深圳华德电子有限公司 作者:刘耀平 用户评论(0)
有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法??
摘要:零电压软开关有源钳位正激变换器拓扑非常适合中小功率开关电源的设计。增加变压器励磁电流或应用磁饱和电感均能实现零电压软开关工作模式。基于对零电压软开关有源钳位正激变换器拓扑的理论分析,提出了一套实用的优化设计方法。实验结果验证了理论分析和设计方法。
关键词:有源钳位;正激变换器;零电压软开关
??? 单端正激变换器拓扑以其结构简单、工作可靠、成本低廉而被广泛应用于独立的离线式中小功率电源设计中。在计算机、通讯、工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,这类电源具有广阔的市场需求。当今,节能和环保已成为全球对耗能设备的基本要求。所以,供电单元的效率和电磁兼容性自然成为开关电源的两项重要指标。而传统的单端正激拓扑,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积大,损耗大;开关器件电压应力高,开关损耗大;dv/dt和di/dt大,EMI问题难以处理。
??? 为了克服这些缺陷,文献[1][2][3]提出了有源钳位正激变换器拓扑,从根本上改变了单端正激变换器的运行特性,并且能够实现零电压软开关工作模式,从而大量地减少了开关器件和变压器的功耗,降低了dv/dt和di/dt,改善了电磁兼容性。因此,有源钳位正激变换器拓扑迅速获得了广泛的应用。
??? 然而,有源钳位正激变换器并非完美无缺,零电压软开关特性也并非总能实现。因而,在工业应用中,对该电路进行优化设计显得尤为重要。本文针对有源钳位正激变换器拓扑,进行了详细的理论分析,指出了该电路的局限性,并给出了一种优化设计方法。
2? 正激有源钳位变换器的工作原理
??? 如图1所示,有源钳位正激变换器拓扑与传统的单端正激变换器拓扑基本相同,只是增加了辅助开关Sa(带反并二极管)和储能电容Cs,以及谐振电容Cds1、Cds2,且略去了传统正激变换器的磁恢复电路。磁饱和电感Ls用来实现零电压软开关,硬开关模式用短路线替代。开关S和Sa工作在互补状态。为了防止开关S和Sa共态导通,两开关的驱动信号间留有一定的死区时间。下面就其硬开关工作模式和零电压软开关工作模式分别进行讨论。为了方便分析,假设:
图1? 采用磁饱和电感的有源钳位正激软开关变换器
??? 1)储能电容Cs之容量足够大以至于其上的电压Vcs可视为常数;
??? 2)输出滤波电感Lo足够大以至于其中的电流纹波可忽略不计;
??? 3)变压器可等效成一个励磁电感Lm和一个匝比为n的理想变压器并联,并且初次级漏感可忽略不计;
??? 4)所有半导体器件为理想器件。
2.1? 有源钳位正激变换器硬开关工作模式
??? 硬开关的有源钳位正激变换器工作状态可分为6个工作区间,关键工作波形如图2(a)所示。
??? [t0~t1]期间主开关S导通,辅助开关Sa断开。变压器初级线圈受到输入电压Vin的作用,励磁电流线性增加,次级整流管导通并向负载输出功率。t1时刻,主开关S断开。
??? [t1~t2]期间负载折算到变压器初级的电流Io*和励磁电流im给电容Cds1充电和Cds2放电,电压Vds1迅速上升。t2时刻,Vds1上升到Vin,变压器输出电压为零,负载电流从整流管D3转移到续流管D4。
??? [t2~t3]期间只有励磁电流im通过Lm、Cds1、Cds2继续谐振,并在t3时刻Vds1达到(Vin+Vcs)。辅助开关Sa的反并二极管D2导通,励磁电流给电容Cs充电并线性减小,此时,可驱动辅助开关Sa。
??? [t3~t4]期间变压器初级线圈受到反向电压Vcs的作用,励磁电流由正变负。t4时刻,Sa断开。
??? [t4~t5]期间电容Cds1、Cds2与Lm发生谐振,并在t5时刻电压Vds1下降到Vin,变压器磁芯完成磁恢复。
??? [t5~t0′]期间次级整流管导通,变压器次级绕组短路,给励磁电流提供了通道。在此期间,Vds1维持在Vin,励磁电流保持在-Im(max)。t0′时刻,主开关S被驱动导通,下一个开关周期开始。
??? 很明显,有源钳位正激变换器的变压器磁芯工作在一、三象限,变换器工作占空比可超过50%。由于电容Cds1、Cds2的存在,开关S和Sa均能自然零电压关断,而且Sa能实现零电压导通。但主开关管S工作在硬开关状态。
(a)硬开关工作波形
(b)增加励磁电流实现软开关的工作波形? (c)采用磁饱和电感实现软开关的工作波形
图2? 各种开关电路的工作波形
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