《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 反激電源中的實用技術
反激電源中的實用技術
摘要: 在這篇文章里,我們將把反激的設計深化、延伸。在以后的一段時間里,我將在這里和大家一起探討反激電源中的一些實用技術,比如:CRM/BCM的反激設計、QR模式的反激設計、LCD吸收替代RCD吸收、反激單級PFC等等。同時,歡迎大家積極參與討論,發表自己的觀點。
Abstract:
Key words :

在前面的反激電源的設計中,我們闡述了反激電源的基本拓撲BUCK-BOOST電路的工作原理,并推導了BUCK-BOOST向FLYBACK拓撲的演變過程。然后我們學習了反激電源的一些關鍵參數的設計與計算。并將設計過程總結成了一個EXCEL電子表格。現在把這個電子表格提供給大家,供大家下載后驗證設計,同時體提供一個小工具用于計算波形的RMS值。

在這篇文章里,我們將把反激的設計深化、延伸。在以后的一段時間里,我將在這里和大家一起探討反激電源中的一些實用技術,比如:CRM/BCM的反激設計、QR模式的反激設計、LCD吸收替代RCD吸收、反激單級PFC等等。同時,歡迎大家積極參與討論,發表自己的觀點。

首先,我們看看常用的CRM/BCM和QR模式下的反激電源的控制IC主要有哪幾種,我先說幾個,后面請大家積極補充:

CRM/BCM:L6561,L6562,MC34262,SA7527

QR:NCP1337

首先來看CRM/BCM的工作情況。

我們都知道,CRM/BCM的反激電源是工作在變頻控制,那么工作的頻率究竟是怎么變化的呢?請看:

T為工作周期,VIN輸入電壓,L是初級電感量,IP是初級峰值電流PIN是輸入功率,VF是反射電壓,fs是開關頻率。

從上面的關系式,我們可以看出,對于恒定電壓、恒定功率輸出的電源來說,如果忽略了效率,那么工作周期隨著輸入電壓的升高,而減小,那么就是輸入電壓增高,工作頻率增加。如果考慮效率的話,一般來說,高壓輸入的時候,效率會高一些,那么頻率也是隨著輸入電壓增加而增加的。

對于某些電源的應用場合而言,比如充電器,它的輸出電壓是變化的。那么當工作與恒流狀態的時候,輸出電壓并沒有達到正常值,就是說VF比較低,那么假如功率不變,輸入電壓不變,VF低的話,其實工作頻率是會變低的。

因為不同的頻率下,IP是不同的,那么變壓器的工作磁通量也是不同的。不確定的參數會讓設計失去控制。所以,我們設計一個CRM/BCM電源的時候,首先要確定工作頻率的變化區間,并判斷是否符合我們的要求。

那么,對于CRM/BCM的反激電源的設計是順序是:

根據輸入電壓范圍,MOS的耐壓值等參數,確定在最低輸入電壓時的占空比,反射電壓VF、RCD箝位電壓VC。

然后,設定最低工作頻率,根據輸出功率,效率,計算出初級電感量。

這樣,就可以根據上面的公式,求出在不同負載狀態下,不同輸入電壓下,開關管的工作頻率了。

注意,這個算法,只適合交流整流后帶大電解濾波的FLYBACK電路,并不適用于單級的反激PFC的設計。

對于單級PFC類型的CRM/BCM工作模式,在每個半正弦周期內的不同位置,頻率都是變化的。因為要滿足輸入電流隨著輸入電壓波形變化而變化。下面我們來分析一下這類工作模式的情況和特點,以及如何計算。

首先還是先計算一下工作周期

我們知道,對于CRM/BCM模式的反激式PFC電路來說,是峰值電流型的控制,而峰值電流的參考值是由電壓反饋和乘法器內部合成的,由于這個峰值電流的參考值和輸入的交流信號是同相位的,而PFC的電壓環的響應又是要求很慢的,那么每個開關周期的峰值電流就是和輸入交流的瞬時值成固定比例的。在這篇文章里,我們將把反激的設計深化、延伸。在以后的一段時間里,我將在這里和大家一起探討反激電源中的一些實用技術,比如:CRM/BCM的反激設計、QR模式的反激設計、LCD吸收替代RCD吸收、反激單級PFC等等。同時,歡迎大家積極參與討論,發表自己的觀點。

首先,我們看看常用的CRM/BCM和QR模式下的反激電源的控制IC主要有哪幾種,我先說幾個,后面請大家積極補充:

CRM/BCM:L6561,L6562,MC34262,SA7527

QR:NCP1337

首先來看CRM/BCM的工作情況。

我們都知道,CRM/BCM的反激電源是工作在變頻控制,那么工作的頻率究竟是怎么變化的呢?請看:

T為工作周期,VIN是輸入電壓,L是初級電感量,IP是初級峰值電流PIN是輸入功率,VF是反射電壓,fs是開關頻率。

從上面的關系式,我們可以看出,對于恒定電壓、恒定功率輸出的電源來說,如果忽略了效率,那么工作周期隨著輸入電壓的升高,而減小,那么就是輸入電壓增高,工作頻率增加。如果考慮效率的話,一般來說,高壓輸入的時候,效率會高一些,那么頻率也是隨著輸入電壓增加而增加的。

對于某些電源的應用場合而言,比如充電器,它的輸出電壓是變化的。那么當工作與恒流狀態的時候,輸出電壓并沒有達到正常值,就是說VF比較低,那么假如功率不變,輸入電壓不變,VF低的話,其實工作頻率是會變低的。

因為不同的頻率下,IP是不同的,那么變壓器的工作磁通量也是不同的。不確定的參數會讓設計失去控制。所以,我們設計一個CRM/BCM電源的時候,首先要確定工作頻率的變化區間,并判斷是否符合我們的要求。

那么,對于CRM/BCM的反激電源的設計是順序是:

根據輸入電壓范圍,MOS的耐壓值等參數,確定在最低輸入電壓時的占空比,反射電壓VF、RCD箝位電壓VC。

然后,設定最低工作頻率,根據輸出功率,效率,計算出初級電感量。

這樣,就可以根據上面的公式,求出在不同負載狀態下,不同輸入電壓下,開關管的工作頻率了。

注意,這個算法,只適合交流整流后帶大電解濾波的FLYBACK電路,并不適用于單級的反激PFC的設計。

對于單級PFC類型的CRM/BCM工作模式,在每個半正弦周期內的不同位置,頻率都是變化的。因為要滿足輸入電流隨著輸入電壓波形變化而變化。下面我們來分析一下這類工作模式的情況和特點,以及如何計算。

首先還是先計算一下工作周期

我們知道,對于CRM/BCM模式的反激式PFC電路來說,是峰值電流型的控制,而峰值電流的參考值是由電壓反饋和乘法器內部合成的,由于這個峰值電流的參考值和輸入的交流信號是同相位的,而PFC的電壓環的響應又是要求很慢的,那么每個開關周期的峰值電流就是和輸入交流的瞬時值成固定比例的。故而在每個半正弦波的周期中,TON是不變的。

  

VF是反射電壓。

由這個公式可以知道,當輸入輸出條件不變的時候。在半個正弦周期內,頻率的最低點在正弦波的峰值處。

而當輸出不變的時候,輸入電壓升高時,從T的表達式可以看出來,T會縮短,那么工作頻率會升高。

這就是說,對于CRM/BCM的反激PFC電路來說,工作的最低頻率是在最低輸入電壓的半正弦波的最高處。

在這里,我們需要定義一個參數:

KV=VINPK/VF

由于CRM/BCM的反激式PFCCRM/BCMBOOSTPFC是不一樣的。具體區別就在于,MOS關斷期間,CRM/BCM式的BOOSTPFC的輸入電流不會斷,只不過電感電流逐漸降到零,然后開啟下一個周期。這個過程中,輸入依然向后繼饋能。但反激式就不一樣了。MOS關斷時,初級電流也就關斷了。初級不向輸出饋能。輸出能量是變壓器儲能的釋放。如果KV值越小,說明反射電壓VF越高,那么工作占空比大,輸入電流畸變小,輸入端的電流濾波后的平滑電流波形就越接近正弦波。

所以呢,在可能的情況下,比如,MOS的耐壓夠高,我們把VF取高一些將有助于提高PF值,降低THD。

有了上面關于開關周期的計算,有了VF的設計考慮,該是把輸入功率PIN和輸入電壓、電流等參數建立關聯的時候了。

   

 

我們知道,VINPK是由輸入電壓知道的。KV是根據MOS的耐壓和占空比可以知道的。最大占空比是在最低輸入電壓的峰值處的。那么根據輸入功率PIN就可以計算出峰值電流IPK,然后就可以根據AP法,求出AP值,選擇合適的磁芯,再計算出初級匝數等。和通常的反激計算已經沒有什么大的區別了

有了F1(x)F2(x)F3(x),三個方程,我們可以計算初級的電流有效值和次級的電流有效值等,方便選擇合適的線徑。具體的推導過程,可以參考ST公司的L6561的應用文檔。這里就僅僅給出結果吧:

 

這次讓我們看看采用LCD無損吸收的反激電路。先看一下帶有傳統的RCD的反激電路:

在這個電路中,根據EXCEL表格里的計算,我們知道。一般情況下,RCD箝位電路耗散能量是比漏感能量還要大的。而變壓器是不可能沒有漏感的。于是,為了降低漏感與RCD造成的損耗,人們提出了一種LCD的無損吸收網絡。見下圖:

 

從圖中可以看到,這個LCD吸收網絡,同樣可以有效吸收因漏感造成的電壓過沖問題。同時,由于LCD網絡沒有電阻,不會產生功率損耗。效率會比采用RCD吸收網絡的好一些。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲国产精品一区二区www| 亚洲五月婷婷| 一区二区三区日韩精品| 精品999在线观看| 国内精品美女在线观看| 国产欧美日韩伦理| 国产精品美女在线| 国产精品盗摄久久久| 欧美色综合天天久久综合精品| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 欧美高清影院| 欧美mv日韩mv国产网站| 麻豆9191精品国产| 欧美a级一区二区| 欧美成人激情视频免费观看| 噜噜爱69成人精品| 久久看片网站| 鲁大师成人一区二区三区| 久久视频一区| 久久人人爽人人爽爽久久| 久久久7777| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 亚洲天堂成人在线观看| 一本久久a久久免费精品不卡| 99这里只有精品| 亚洲自拍啪啪| 欧美一区二区三区在线视频| 欧美一级片久久久久久久| 午夜欧美大片免费观看| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 久久国产88| 亚洲黑丝在线| 亚洲免费观看| 一区二区三区欧美成人| 亚洲永久视频| 欧美在线观看一区二区三区| 久久精品国产一区二区电影| 久久免费一区| 欧美国产高潮xxxx1819| 欧美激情精品久久久久久蜜臀 | 亚洲第一毛片| 91久久线看在观草草青青| 亚洲欧洲免费视频| 亚洲毛片一区| 亚洲女人天堂av| 欧美专区日韩视频| 亚洲狠狠婷婷| 在线亚洲免费视频| 亚洲欧美在线aaa| 久久久xxx| 欧美精品一区二| 国产乱码精品| 伊人精品成人久久综合软件| 亚洲精选成人| 亚洲淫性视频| 亚洲高清av| 亚洲网址在线| 99精品久久| 亚洲视频网站在线观看| 亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲欧美国产精品桃花| 久久国产精品久久久久久电车| 亚洲黄一区二区三区| 在线亚洲+欧美+日本专区| 亚洲欧美日韩精品在线| 久久女同精品一区二区| 欧美欧美天天天天操| 国产精品毛片在线| 激情亚洲一区二区三区四区| 亚洲盗摄视频| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 久久夜精品va视频免费观看| 一区二区在线看| 久久午夜国产精品| 亚洲黄色影院| 亚洲电影自拍| 欧美日韩1区| 亚洲免费在线看| 羞羞答答国产精品www一本| 国产一区成人| 欧美日韩成人在线播放| 一区二区三区免费观看| 99视频在线精品国自产拍免费观看 | 韩日精品视频一区| 麻豆国产va免费精品高清在线| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 亚洲高清不卡| 国产伦精品一区二区三区照片91| 欧美一级播放| 一区二区三区国产在线| 亚洲精品一线二线三线无人区| 国产日韩欧美亚洲| 毛片一区二区| 亚洲午夜精品福利| 国产一区二区三区在线免费观看| 亚洲午夜av电影| 亚洲精品欧美极品| 亚洲欧美视频| 亚洲香蕉在线观看| 亚洲大胆人体在线| 亚洲男人的天堂在线观看| 亚洲美女av网站| 老司机免费视频一区二区三区| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 亚洲精品在线三区| 久久精品五月婷婷| 亚洲性色视频| 欧美美女bb生活片| 尤物yw午夜国产精品视频| 香蕉成人久久| 午夜精品久久| 国产精品国产三级国产| 亚洲精品日韩精品| 亚洲激情六月丁香| 久久久久久久久久久久久9999| 国产精品一区二区久久久久| 99热精品在线观看| 亚洲精品在线电影| 免费在线观看日韩欧美| 黄色成人精品网站| 欧美在线观看网址综合| 香蕉久久夜色精品| 欧美日韩在线视频一区二区| 亚洲精品乱码| 亚洲最黄网站| 欧美区在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观 | 欧美伊人久久| 久久精品国产成人| 国产日韩欧美成人| 亚洲欧美在线视频观看| 亚洲欧美久久| 国产精品日产欧美久久久久| 中文亚洲字幕| 午夜精品在线| 国产精品一级| 性欧美xxxx视频在线观看| 欧美一区亚洲一区| 国产美女精品免费电影| 亚洲欧美影院| 久久国产精品黑丝| 国产综合av| 久久精品亚洲精品| 美女精品网站| 91久久精品一区二区别| 日韩视频在线观看免费| 欧美日本在线看| 99热在这里有精品免费| 亚洲在线视频观看| 国产精品女同互慰在线看| 亚洲欧美中文另类| 久久精品视频在线看| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 亚洲国产精品一区二区久| 欧美国产精品久久| 亚洲精品美女久久久久| 亚洲与欧洲av电影| 国产精品伊人日日| 久久久另类综合| 亚洲天堂成人在线观看| 国产精品久久夜| 欧美自拍偷拍午夜视频| 免费观看日韩av| 一本色道久久综合一区| 欧美一区二区视频网站| 国内精品久久久久伊人av| 亚洲茄子视频| 国产精品99一区二区| 性欧美xxxx视频在线观看| 久色婷婷小香蕉久久| 亚洲人成久久| 亚洲影院在线| 激情综合久久| 亚洲视频在线二区| 国产视频一区二区在线观看| 亚洲国产欧美日韩精品| 欧美日韩成人在线| 午夜久久tv| 欧美激情一区二区三区全黄| 亚洲午夜在线| 猛男gaygay欧美视频| 中文欧美在线视频| 久久亚洲私人国产精品va| 亚洲日韩第九十九页| 性欧美大战久久久久久久久| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 亚洲午夜伦理| 狠狠干综合网| 亚洲一区二区三区激情| 国产一区二区三区在线观看视频| 亚洲最新视频在线| 国产亚洲观看| 一区二区三区视频免费在线观看 | 亚洲精品久久7777| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 在线亚洲美日韩| 欧美大片91| 欧美在线视频免费播放| 国产精品成人免费| 亚洲精品网站在线播放gif|