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开关电源

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开关电源原理与设计(连载43)全桥式变压器开关电源

1-8-3.全桥式变压器开关电源
全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。因此,全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率大的场合。

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开关电源原理与设计(连载42)半桥式变压器开关电源的优缺点

1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点
半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。

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开关电源原理与设计(连载41)半桥式开关电源变压器参数的计算

1-8-2-5.半桥式开关电源变压器参数的计算
半桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的数学表达式,只需稍微修改就可以用于半桥式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的计算。

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开关电源原理与设计(连载40)半桥式开关电源储能滤波电感、电容参数的计算

1-8-2-4.半桥式开关电源储能滤波电感、电容参数的计算
半桥式开关电源储能滤波电感、电容参数的计算主要是针对如图1-46输出电压可调的半桥式变压器开关电源中的储能滤波电感、电容参数选择进行计算。实际上,图1-46输出电压可调的半桥式变压器开关电源中的储能滤波电感、电容参数选择方法,与图1-33输出电压可调的推挽式变压器开关电源的储能滤波电感、电容参数选择方法是基本相同的,因此,这里只列出计算储能滤波电感、电容参数的公式,对于详细分析请参考《1-8-1-3.推挽式变压器开关电源储能滤波电感、电容参数的计算》章节的内容。

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开关电源原理与设计(连载39)整流输出半桥式变压器开关电源

1-8-2-3.整流输出半桥式变压器开关电源
图1-43和图1-44分别是桥式整流输出和全波整流输出双电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-45是全波整流输出单电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-46是输出电压可调的双电容半桥式变压器开关电源工作原理图。整流输出半桥式变压器开关电源的工作原理与整流输出推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同。

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开关电源原理与设计(连载38)单电容半桥式变压器开关电源输出电压

图1-41和图1-42是单电容半桥式变压器开关电源刚开始工作时输出电压和储能电容充电时电容器两端的电压波形。这里我们分成两种极端情况来进行分析,图1-41表示单电容半桥式开关电源变压器励磁电流为最大值时的极端情形;而图1-42表示单电容半桥式开关电源变压器励磁电流为最小值时的极端情形。因此,在实际工作中的单电容半桥式变压器开关电源,在刚开始工作的时候,其输出电压和储能电容充电时电容器量端的电压波形一定会介于图1-41和图1-42所包含的两种结果之间。

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开关电源原理与设计(连载37)交流输出单电容半桥式变压器开关电源(part2)

另外,单电容半桥式变压器开关电源属于正激励输出电源。正激式电源的变压器伏秒容量一般都取得很大,励磁电流相对于等效负载电流来说非常小,即:在图1-40-b中i2远远大于i1。由此,我们主要是对i2电流的作用进行分析,而对i1只把它看成是对i2进行调制,并且调制幅度很小。

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开关电源原理与设计(连载36)交流输出单电容半桥式变压器开关电源(part1)

1-8-2-2.交流输出单电容半桥式变压器开关电源
图1-39是单电容半桥式变压器开关电源的工作原理图。这里的单电容是把图1-36中的上分压电容器C1或下分压电容器省掉了的意思,因此,图1-39的单电容半桥式变压器开关电源是相对于图1-36的双电容半桥式变压器开关电源而言的。

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开关电源原理与设计(连载35)交流输出半桥式变压器开关电源(part2)

上面的(1-162)和(1-163)式并没有完全考虑,开关变压器初级线圈N1绕组产生的反电动势对电容器C1和C2进行反充电所产生的影响。当开关变压器初级线圈N1绕组产生的反电动势对电容器C1和C2进行反充电时,相当于变压器次级线圈N2绕组输出电压uo也要通过变压比被电容器C1、C2存储的电压进行限幅。因此,变压器次级线圈N2绕组输出电压uo中的反激式输出电压[uo],并不会像(1-162)和(1-163)算式所表达的结果那么高。

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开关电源原理与设计(连载34)交流输出半桥式变压器开关电源(part1)

根据电磁感应定律可以对变压器初级线圈N1绕组回路列出方程:
e1 = N1*dΦ/dt =Uab —— K1接通期间 (1-156)
上式中,e1为变压器初级线圈产生的电动势, Uab为电源加于变压器初级线圈N1绕组两端的电压,Uab =Ui/2 , dΦ/dt为变压器铁心中磁通的变化率。这里我们假定电容器C1或C2两端的电压在K1接通期间基本保持不变,其两端电压正好等于输入电压Ui的二分之一。

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开关电源原理与设计(连载33)半桥式变压器开关电源

1-8-2.半桥式变压器开关电源
半桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源,从原理上来说,半桥式变压器开关电源也属于推挽式变压器开关电源,它是多种推挽式变压器开关电源家庭成员之一。在半桥式变压器开关电源中,也是两个控制开关K1和K2轮流交替工作,开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度很高,电压输出特性也很好。
由于半桥式变压器开关电源的两个开关器件工作电压只有输入电压的一半,因此,半桥式变压器开关电源比较适用于工作电压比较高的场合。

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开关电源原理与设计(连载32)推挽式开关电源的优缺点

1-8-1-5.推挽式开关电源的优缺点
推挽式开关电源的优点前面已经提到很多,这里再简单概括一次。
由于推挽式变压器开关电源中的两个控制开关K1和K2轮流交替工作,其输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度很高,电压输出特性很好。推挽式变压器开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源,它在输入电压很低的情况下,仍能维持很大的功率输出,所以推挽式变压器开关电源被广泛应用于低输入电压的DC/AC逆变器,或DC/DC转换器电路中。

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开关电源原理与设计(连载31)推挽式开关电源变压器参数的计算

0.4.推挽式开关电源变压器参数的计算
推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器的次级线圈会同时被两个初级线圈所产生的磁场感应,因此,变压器的次级线圈同时存在正、反激电压输出;推挽式开关电源有多种工作模式,如:交流输出、整流输出、直流稳压输出,等工作模式,各种工作模式对变压器的参数要求会有不同的要求。

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开关电源原理与设计(连载30)推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算

1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算
由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的电流Io与流过储能电感最小电流Ix的差。因此,电容器充时,电容器存储的电荷ΔQ为:

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开关电源原理与设计(连载28)整流输出推挽式变压器开关电源

0.2.整流输出推挽式变压器开关电源
整流输出推挽式变压器开关电源,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,推挽式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波就可以达到非常小。

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