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低電壓大電流開關(guān)電源設(shè)計

低電壓大電流開關(guān)電源設(shè)計

開關(guān)電源是利用中國現(xiàn)代企業(yè)電力發(fā)展電子信息技術(shù),控制系統(tǒng)開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時間管理比率,維持社會穩(wěn)定輸出電壓的一種電源。開關(guān)電源廠家利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制控制IC和MOSFET構(gòu)成。24V開關(guān)電源是高頻逆變開關(guān)電源中的一個種類。什么是24V開關(guān)電源 24V開關(guān)電源就是用通過電路控制開關(guān)管進(jìn)行高速的導(dǎo)通與截止.將交流電提供給變壓器進(jìn)行變壓轉(zhuǎn)化為高頻率的交流電。12V開關(guān)電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關(guān)管等部位,抗干擾電路出問題也會導(dǎo)致保險燒、發(fā)黑。需要注意的是:因開關(guān)管擊穿導(dǎo)致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。從上世紀(jì)90年代以來開關(guān)電源相繼進(jìn)入學(xué)習(xí)各種網(wǎng)絡(luò)電子、電器設(shè)備研究領(lǐng)域,計算機、程控交換機、通訊、電子產(chǎn)品檢測方法設(shè)備電源、控制生產(chǎn)設(shè)備電源等都已廣泛地使用了開關(guān)電源。

隨著開關(guān)電源技術(shù),低電壓,高電流的發(fā)展,由于其技術(shù)含量高,應(yīng)用范圍廣,越來越受到人們的重視。在開關(guān)電源中,前向和反激式拓?fù)渚哂泻唵蔚碾娐分校斎牒洼敵龅碾姼綦x,等等,它被廣泛用于功率轉(zhuǎn)換中等功率應(yīng)用。用回掃相比,正向轉(zhuǎn)換器變壓器下部銅損,同時,比回掃衰變的正向電流電路次級電壓紋波顯著,因此,通常被認(rèn)為是適合于在低壓,大電流,功率較大的應(yīng)用的正向轉(zhuǎn)換器。

有源鉗位技術(shù)

正激DC/DC變換器其固有缺點是功率控制晶體管截止時間期間通過高頻變壓器工作必須磁復(fù)位。以防變壓器鐵心飽和,因此我們必須可以采用一個專門的磁復(fù)位系統(tǒng)電路。通常需要采用的復(fù)位操作方式有三種,即傳統(tǒng)的附加繞組法、RCD鉗位法、有源鉗位法。

這三種方法各有優(yōu)缺點:磁復(fù)位繞組*變換器的優(yōu)點是技術(shù)成熟可靠,磁化能量可以無損耗地返回直流電路,但附加的磁復(fù)位繞組使變壓器結(jié)構(gòu)復(fù)雜化。 變壓器漏電引起的開關(guān)電壓峰值需要抑制RC緩沖電路。

Rcd 箝位正激變換器的優(yōu)點是磁復(fù)位電路簡單,占空比 d 可大于0.5,功率開關(guān)管的電壓應(yīng)力低,但大部分的磁化能消耗在箝位電阻上,因此一般適用于低轉(zhuǎn)換效率和低成本的變流技術(shù)場合。

有源鉗位技術(shù)在這三種技術(shù)中最有效的技術(shù),在圖1中所示的其電路,如圖所示的原理【背景周期DT,S1導(dǎo)通的開關(guān),所述磁化電流Im是否定的,即,通過從S1流向鉻Tr中,在DT相,驅(qū)動脈沖S為開關(guān)UGS使其導(dǎo)通的,而ugs1 = 0,S1被關(guān)斷,使得Vin時,從負(fù)到正的激勵電流的作用下,初級動力被傳遞通過變壓器,電感L與輸出電荷的次級側(cè); (1-d)T周期,UGS = 0,S是關(guān)閉的,ugs1到來使得S1被接通時,和S1通過反相IM中的二極管的充電的Cr,諧振電路的Cr和Tr的作用下的漏電感構(gòu)成,從正到負(fù),反向勵磁變壓器的iM時。

從以上數(shù)據(jù)分析中可以明顯看出:有源鉗位正激變換器變壓器鐵心設(shè)計工作在雙向信息對稱磁化狀態(tài),提高了我們鐵心利用率,鉗位電容的穩(wěn)態(tài)電壓隨開關(guān)占空比而自動通過調(diào)節(jié),因而占空比可大于50%;Vo一定時,主開關(guān)、輔助選擇開關(guān)應(yīng)力隨Vin的變化影響不大;所以,在占空比和開關(guān)應(yīng)力條件允許的范圍內(nèi),能夠更加適應(yīng)能力較大發(fā)展輸入輸出電壓發(fā)生變化研究范圍的情況。

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