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电源设计方案-广东电源设计-能智威

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能智威电子——电源设计

在反激式电路中,当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来。在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续流向负载传递。电源设计

能智威电子——电源设计

变压器的初级电感量是202uH,参与耦合的却只有200uH,那么有2uH是漏感。次级是50uH,没有漏感。变压器的电感比是200:50,那么意味着变压器的匝比NP/NS=2:1设定瞬态扫描,时间10ms,广东电源设计,步长10ns,稳态时的波形:t0时刻,MOS开通,初级电流线性上升。电源设计

能智威电子——电源设计

次级二极管电流,也就是次级电感电流降到了零。这意味着磁芯中的能量已经完全释放了。那么因为二管电流降到了零,二极管也就自动截止了,次级相当于开路状态,输出电压不再反射回初级了。由于此时MOS的Vds电压高于输入电压,所以在电压差的作用下,MOS的结电容和初级电感发生谐振。谐振电流给MOS的结电容放电。电源设计

能智威电子——电源设计

桥式整流输出推挽式变压器开关电源或全波整流输出推挽式变压器开关电源的电压输出电路中都接有储能滤波电容,储能滤波电容会对输入脉动电压起到平滑的作用,因此,输出电压Uo都不会出现很高幅度的电压反冲,其输出电压的峰值Up基本上就可以认为是半波平均值Upa。其值略大于正激输出nUi,即:桥式整流输出推挽式变压器开关电源或全波整流输出推挽式变压器开关电源,整流滤波输出电压Uo的值略大于正激输出nUi,n为变压器次级线圈N3绕组与初级线圈N1绕组或N2绕组的匝数比。电源设计

能智威电子——电源设计

由于推挽式变压器开关电源输出电压的半波平均值Upa幅值基本上是稳定的,它不会像反激式输出开关电源那样,输出电压的幅值随着控制开关占空比的改变而改变。因此,如果需要调整推挽式变压器开关电源输出电压,只能通过改变两个控制开关的占空比,来改变输出电压的平均值。因此,在输出电压可调的推挽式变压器开关电源电路中,必须要在整流输出电路后面加接一个LC储能滤波电路,才能从整流输出的脉动直流电压中提取平均值输出。电源设计

能智威电子——电源设计

这里还需再次说明,电源设计研发,实际上反激输出电压[Up]和[Up-]的脉冲幅度都很高,只不过它的能量很小,即宽度很窄,其幅度被限幅和平均以后就变得很低了。在整流输出电路中,反激输出电压[Up]、[Up-]的幅度一般都不会高于Up、Up-的幅度,其幅度高于Up、Up-将要被滤波电容两端的电压限幅,电源设计方案,或通过变压器两个初级线圈的互感作用被输入电源电压限幅。电源设计

能智威电子——电源设计

电源开关谐振电路关键由按钮操纵集成ic.开关变压器等元件构成,它的首要功能是利用电源开关操纵集成ic輸出的矩形脉冲数据信号,推动开关管不断开展开/关,工业自动化电源设计,使其处在电源开关震荡情况,进而使开关变压器的原线圈造成开关电流,开关变压器处在运行状态,在初级线圈中形成感应电动势,再通过加工处理后輸出电压。电源设计

能智威电子——电源设计

在开机的一瞬间,电压历经沟通交流低通滤波器.桥式整流低通滤波器解决后,变为310V直流电电压,加在变电器T01的原线圈。与此同时IC01D开关管的第5脚变为上拉电阻,IC01D內部的开关管通断,由电力变压器和开关管产生的电源开关谐振电路开始工作,在变电器T01D的次级线圈造成12V直流电电压。电源设计

能智威电子——电源设计

在开机的一瞬间,电压历经沟通交流低通滤波器.桥式整流低通滤波器解决后,变为310V直流电电压,加在变电器T01的原线圈。与此同时IC01D开关管的第5脚变为上拉电阻,IC01D內部的开关管通断,由电力变压器和开关管产生的电源开关谐振电路开始工作,在变电器T01D的次级线圈造成12V直流电电压。此电压历经电阻器R02D和R01D分压电路后,加在光耦电合器电合器IC02D.电容器C03D和稳压极管ZD02D的两边。电源设计

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