《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 可飽和電感特性及開關噪聲抑制作用
可飽和電感特性及開關噪聲抑制作用
摘要: 可飽和電感是一種磁滯回線矩形比高、起始磁導率高、矯頑力小、具有明顯磁飽和點的電感,在電子電路中常被當作可控延時開關元件來使用。由于具有獨特的物理特性,可飽和電感在高頻開關電源的開關噪聲抑制技術及大電流輸出輔路穩壓技術等方面也得到了日益廣泛的應用。
Abstract:
Key words :

  1 引言

  可飽和電感是一種磁滯回線矩形比高、起始磁導率高、矯頑力小、具有明顯磁飽和點的電感,在電子電路中常被當作可控延時開關元件來使用。由于具有獨特的物理特性,可飽和電感" title="可飽和電感">可飽和電感在高頻開關電源的開關噪聲抑制技術及大電流輸出輔路穩壓技術等方面也得到了日益廣泛的應用。

  2 可飽和電感的基本物理特性

  圖1(a)和圖1(b)分別是普通鐵氧體電感和可飽和電感的磁滯回線。從兩者的對比中可以明顯看出可飽和電感具有高磁滯回線矩形比(Br/Bs)、高起始磁導率mi、低矯頑力Hc、明顯的磁飽和點(A,B)等特怔。此外,由圖1(b)還可以看出,可飽和電感的磁滯回線所包圍的面積狹小,所以可飽和電感的高頻磁滯損耗相應也較小。由于可飽和電感通常是由微晶、非晶、坡莫合金等鐵磁性材料制造的,所以可飽和電感一般都具有很高的起始磁導率mi和很高的飽和磁感應

  

普通鐵氧體電感和可飽和電感的磁滯回線 www.elecfans.com


 

  強度Bs。由于物理特性上的差異,可飽和電感在應用方面與普通鐵氧體電感有兩個顯著的不同之處:

  (1)由于飽和磁場強度很小,所以可飽和電感的儲能能力很弱,不能被當作儲能電感使用。可飽和電感的最大儲能Em的理論值可由下式表示:

  Em=m•H2•V/2                 (1)

  式中:m:臨界飽和點磁導率;H:臨界飽和點磁場強度;V:磁性材料的有效體積。

  (2)由于可飽和電感的起始磁導率高、磁阻小,電感系數和電感量都很大,在施加外部電壓時,電感內部起始電流增長緩慢,只有經過DT的延時時間后,當電感線圈中的電流達到一定數值時,可飽和電感才會立即飽和,具有非常明顯的開關特性,因而在電路中常被當作可控延時開關元件使用,可飽和電感的這種開關特性是普通鐵氧體電感所不具備的。

  普通鐵氧體電感和可飽和電感在直流電壓Vdc作用下的電流強度I隨時間t變化的曲線如圖2(a)和圖2(b)所示。

  

 

  3 可飽和電感的開關噪聲抑制作用

  開關電源通常都工作在幾十千赫茲到幾百千赫茲的頻段內,電源次級側的整流二極管在高頻關斷過程中會流過較大的反向恢復" title="反向恢復">反向恢復電流,因此形成的電源導通尖峰噪聲是開關電源噪聲的重要組成部分。設法減小整流二極管的反向恢復電流,從而減小開關電源的傳導和輻射噪聲是開關電源設計中的一個重要方面。

  

 

  在圖3(a)所示的正激電源電路中,當初級功率管V1開始導通,次級整流二極管D1開始導通,D2開始截止時,由于二極管PN結的電荷存儲效應,D2中流過了電流變化率di/dt很大的反向恢復尖峰電流i,致使V1、D1中也有相應的尖峰電流流過,在漏感、線電感等因素的共同作用下會在電源輸出端產生高頻的導通噪聲。在D2上施加的反向電壓越大,D2的反向恢復時間越長,反向恢復電流變化率di/dt就越大,電源輸出噪聲也就越大。大的反向恢復尖峰電流,不僅會產生電源噪聲,也容易損壞整流器件。

  當初級功率管V1開始截止,次級整流二極管D1開始截止,D2開始導通續流時,由于同樣的原因,電源輸出端也會產生高頻關斷噪聲,關斷噪聲通常較導通噪聲小很多,一般不作為電源設計考慮的重點。

  為了有效減小整流二極管的反向恢復電流、抑制反向恢復電流變化率,在電源設計中通常采取的措施有:選用無PN結電荷存儲效應、反向恢復時間很短的肖特極二極管或選用反向恢復電流變化率小,具有軟恢復特性的整流二極管作為次級整流器件;在整流二極管兩端并入RC緩沖電路,或在整流二極管中串聯小電感以軟化開關電壓或反向恢復電流的變化率。由于可飽和電感具有電感系數大、容易飽和、儲能作用弱等特點,所以非常適合作為限流電感串聯在整流二極管中,從而使整流二極管反向恢復電流的幅值及變化率都被限制在一個合理的范圍內。

  在圖3(b)所示電路中,當V1開始導通,D1開始導通,D2開始截止時,由于可飽和電感Ls的限流作用,D2中流過的反向恢復電流的幅值和變化率都會顯著減小,從而有效地抑制了高頻導通噪聲的產生。在二極管D2導通、關斷、導通的過程中,Ls中磁感應" title="磁感應">磁感應強度的變化如圖4所示。D2中的電流由正向電流、零電流、最大反向電流再到零電流的反向恢復過程中,Ls中相應的磁感應強度位于圖4中的A、B、C、D各點。在二極管D2續流導通后,相應的磁感應強度將會由D點重新過渡到A點。在D2由截止變為導通續流時,由于Ls存在著導通延時時間DT,這會影響D2的續流作用,并會在D2的負極產生負值尖峰電壓,在電路中增加輔助二極管D3及電阻R1,可以較好地解決這一問題。

  

 

  4 可飽和電感在磁放大器穩壓技術中的應用

  磁放大器穩壓是利用可飽和電感導通延時的物理特性來控制開關電源的占空比和輸出功率,穩定電源輸出電壓的一種方法。在可飽和電感上加上適當的采樣和控制元件,調節其導通延時的時間,就可以構成最常見的磁放大器穩壓電路" title="穩壓電路">穩壓電路。圖5是一個輸入為110Vac~220Vac/50HZ,輸出為5Vdc/20A,12Vdc/10A的雙管正激開關穩壓電源,其中5V是主控回路。其輔路12V輸出電流較大,對穩壓精度和負載穩定度都有較高要求,采用普通的方法穩壓效果都不是很理想,如果采用磁放大器穩壓技術就可圓滿解決這一問題,使穩壓電路的結構簡單,耗散功率小,并可達到毫伏級的穩壓精度。

  110Vac~220Vac/50HZ輸入經有源功率因數校正電路提升電壓后,輸出400Vdc的直流電壓加在功率模塊初級上,次級繞組N1輸出峰值為20V、占空比約為25%的方波電壓,次級繞組N2的輸出峰值電壓為50V。在加入磁放大器穩壓電路前(圖5中虛線框部分),輔路12V處的輸出電壓V2»50V´0.25=12.5V,在5V滿載而12V空載時,由于輔路沒有死負載放電回路,實際輸出電壓還會高得多。加入磁放大器穩壓電路后,由于它的調節作用,輔路在任何負載條件下都可以得到理想的12V輸出電壓。下面分析磁放大器穩壓電路的工作原理,穩壓過程中可飽和電感Ls的磁感應強度變化曲線仍可由圖4表示。

  當初級功率管V1和V2截止時,次級二極管D1反向截止,二極管D2導通續流,儲能電感L1釋放能量,電源的輔路處于關斷狀態,此時,一個毫安級的小電流If經Q1、D3流入可飽和電感Ls,在Ls中產生了附加磁感應強度B0,B0位于磁滯回線的V點。在功率管V1和V2重新導通后,由于電感Ls的限流作用,D1中的電流只能緩慢增大,D2仍起著續流的作用,電源的輔路仍處于關斷狀態。只有在經過DT的延時時間后,當D1中的電流增加到了一定數值,Ls中的磁感應強度達到了飽和磁感應強度BS(A點)時,Ls才會立即飽和,D1中的電流迅速增加,D2迅速截止,儲能電感L1進入儲能階段,電源的輔路進入了導通狀態。

  

 

  由上面的分析可知,由于可飽和電感Ls的插入,使得輔路的導通時間T´ON、占空比a´都較主回路小,通過對占空比a´的調節最終實現了輔路輸出穩壓的目的。a´具有很大的調節范圍,在輔路完全空載時,a´幾乎可以被調節至0,從而使輔路具有了很高的負載穩定度和穩壓精度。占空比a´可根據下式計算:

  a´= T´ON/T=(TON-DT)/T            (2)

  式中:TON:主回路的導通時間;T:電源的開關周期; DT:Ls的導通延時時間。

  可飽和電感的導通延時時間DT由附加磁感應強度B0、電流If等確定,B0、If由采樣控制電路根據輸出電壓的大小自動調節。DT由下式給出:

  DT=N´Ae´(BS-B0)/Vin              (3)

  式中:BS:可飽和電感的飽和磁感應強度;  B0:介于±BS之間,由工作電流If確定;

  Ae:可飽和電感的截面積;      N:可飽和電感的線圈匝數;

  Vin:加在可飽和電感兩端的電壓。

  在B0=-BS時,DT有最大值DTmax=2N´Ae´BS/Vin;在B0=Br時,DT有最小值DTmin= N´Ae´ (BS-Br)/Vin。If一般設計為幾十毫安,If的近似值由下式給出:

  If »(HC- B0/mi)´lm/N               (4)

  式中:HC:可飽和電感的矯頑力;mi:起始磁導率;lm:可飽和電感的等效磁路長度。

  基于與正激電源輔路輸出穩壓同樣的原理,由兩套磁放大器穩壓電路就可以構成推挽電源、橋式電源的輔路輸出穩壓單元。此外,也可以由磁放大器方便地組成正反混激電源輔路輸出穩壓單元等,在這里就不一一贅述。

  5 結束語

  本文介紹了可飽和電感的基本物理特性和可飽和電感的開關噪聲抑制作用,重點分析了磁放大器穩壓電路的工作原理,并提出了幾個理論計算公式。在電源的實際工程設計中,由于供貨廠商通常都會提供可飽和電感和磁放大器的經驗設計公式,所以實際設計工作還是比較簡單容易的。磁放大器穩壓電路對于電路參數的要求并不是十分嚴格,在正常情況下都可以取得非常良好的穩壓效果。

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
99av国产精品欲麻豆| 亚洲高清在线| 国外成人在线视频网站| 国产精品久久久久久久久久尿| 久久人91精品久久久久久不卡| 性欧美xxxx视频在线观看| 一个色综合av| 99精品视频免费| 亚洲精选在线观看| 亚洲日本免费| 亚洲精品国产日韩| 最新日韩在线视频| 亚洲国产精品一区二区www在线| 午夜影院日韩| 亚洲在线视频免费观看| 亚洲在线一区| 午夜亚洲福利在线老司机| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 亚洲欧美日韩国产| 午夜国产精品影院在线观看 | 性做久久久久久免费观看欧美| 亚洲综合清纯丝袜自拍| 亚洲主播在线| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 欧美一区二区视频在线观看| 久久激情综合| 亚洲日本激情| 宅男66日本亚洲欧美视频| 亚洲网址在线| 亚洲免费在线电影| 欧美一区午夜精品| 久久视频一区| 欧美国产在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区| 国产精品欧美久久久久无广告| 国产精品手机在线| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 亚洲国产另类精品专区| 日韩手机在线导航| 亚洲欧美清纯在线制服| 亚洲第一精品在线| 亚洲免费av网站| 亚洲女同精品视频| 久久久国产亚洲精品| 免费一级欧美片在线播放| 欧美精品一区二| 国产精品www| 国产综合香蕉五月婷在线| 亚洲人成在线观看网站高清| 99精品国产高清一区二区| 午夜精品99久久免费| 亚洲黄色小视频| 亚洲神马久久| 久久久久高清| 欧美日韩ab片| 国产女主播一区二区| 亚洲高清久久网| 亚洲一二三区精品| 亚洲电影在线免费观看| 一区二区av在线| 久久精品国内一区二区三区| 欧美极品aⅴ影院| 国产麻豆精品在线观看| 亚洲韩日在线| 亚洲欧美中文在线视频| 亚洲精品偷拍| 久久国产乱子精品免费女 | 国产日韩欧美精品| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4| 一区二区三区 在线观看视频| 久久99伊人| 亚洲一二三级电影| 麻豆精品网站| 国产精品日韩精品| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 亚欧美中日韩视频| 欧美韩国日本一区| 国产色爱av资源综合区| 99视频一区| 亚洲人成在线观看一区二区| 欧美一区二区精品| 欧美三级韩国三级日本三斤| 一区三区视频| 欧美一区不卡| 亚洲综合色在线| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 一区二区三区在线免费观看| 亚洲欧美日韩国产中文| 亚洲视频免费观看| 欧美国产欧美综合| 精品成人一区二区三区| 亚洲在线视频网站| 亚洲无毛电影| 欧美精品一区视频| 在线高清一区| 久久国产天堂福利天堂| 欧美伊人久久| 国产精品久久久久久av下载红粉 | 亚洲激情黄色| 玖玖玖国产精品| 国产一级精品aaaaa看| 亚洲午夜成aⅴ人片| 夜夜狂射影院欧美极品| 欧美高清日韩| 亚洲成人资源网| 久久国产66| 久久久久国产一区二区三区| 国产精品免费福利| 在线亚洲自拍| 亚洲一区二区网站| 欧美日韩精品综合在线| 亚洲伦理久久| 99国产精品久久| 欧美精品国产精品日韩精品| 亚洲国产精品久久91精品| 亚洲国产日韩一区| 美女福利精品视频| 精品9999| 亚洲欧洲精品一区| 欧美电影免费观看高清| 在线日韩日本国产亚洲| 亚洲国产精品视频| 欧美91视频| 91久久久精品| 99精品国产高清一区二区| 欧美精品成人91久久久久久久| 亚洲国产精品欧美一二99| 亚洲精品国久久99热| 欧美高清你懂得| 亚洲三级免费| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 欧美女激情福利| 日韩视频在线免费| 亚洲欧美电影在线观看| 国产精品日韩在线播放| 午夜精品久久久| 久久精品人人爽| 黄色资源网久久资源365| 亚洲国产精品视频| 欧美精品免费播放| 99视频精品| 欧美一区午夜视频在线观看| 狠狠久久亚洲欧美专区| 亚洲福利视频免费观看| 欧美高潮视频| 一区二区日韩精品| 久久精品视频网| 一区二区三区在线免费观看| 亚洲精品视频免费在线观看| 欧美日韩一区国产| 亚洲欧美在线另类| 蜜臀99久久精品久久久久久软件 | 欧美大学生性色视频| 99伊人成综合| 欧美一级专区| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲精品专区| 国产精品qvod| 欧美在线黄色| 欧美激情第三页| 国产精品99久久久久久久久久久久| 香蕉久久夜色精品国产| 国内成人自拍视频| 日韩一区二区精品葵司在线| 国产精品国产精品| 久久不射2019中文字幕| 欧美激情第8页| 亚洲欧美影院| 欧美人与禽猛交乱配| 午夜精品亚洲| 欧美国产精品劲爆| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 免费av成人在线| 一区二区三区 在线观看视| 久久久久久久综合日本| 99爱精品视频| 久热精品视频在线免费观看| 在线视频日韩| 久久综合久久综合久久综合| 亚洲作爱视频| 久热精品视频在线观看| 亚洲视频在线观看三级| 久久在线免费观看视频| 在线亚洲激情| 欧美成年人在线观看| 亚洲欧美三级伦理| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 亚洲永久网站| 欧美日韩高清在线观看| 久久国产精品久久久久久电车| 欧美日韩天堂| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 久久精品一区| 国产精品伦理| 99日韩精品| 好看的日韩视频| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费|