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摘 要: 介绍一种合适于较高电压输入的双管反激变换器的拓扑,剖析其作业原理,介绍峰值电流操控形式的特色并给出变压器主要参数规划过程。给出了规划并调试成功的一台约 60W 三相输入、八路阻隔输出的直流开关电源。试验成果证明:该电路既保留了反激变换器的结构相对比较简单、易于多路输出等长处,又处理了其在高压场合的开关应力大和安全性问题,非常合适于较高电压输入、中小功率、多路输出的直流电源使用场合。
相关于正激变换器来说,反激变换器不需要输出滤波电感,结构相对比较简单,本钱下降。相关于半桥变换器来说,反激变换器输入电压规模广,合适各种不同电压等级场合。相关于其他非阻隔输入变换器来说,反激变换器输入输出电气阻隔,安全可靠性高。并且反激变换器易于多路输出,常用于多路输出的小功率场合[1].可是关于输入电压较高的场合,单管反激变压器的开关管要接受约两倍输入电压的高压,这对体系的可靠性和开关管的挑选都非常晦气。本文介绍一种双管反激变换器的拓扑,关于改进高压场合反激变换器有非常显着的作用。
电路图如图1所示:M1,M2 为主开关管;D1,D2 为箝位二极管;D3 为输出整流二极管;C1 为输出滤波电容;R1 为负载;LP 为变压器原边绕组等效电感,Lr 为变压器漏感;Ls 为变压器副边绕组等效电感。
与单管反激相同,双管拓扑中的主开关管注册时,把能量储存在磁路中,断开后,磁能转化为电能传至负载。电路中 D1,D2 把过剩的反激能量反应回电源 D1,Uin.电路的作业形式可分为四个部分,如图 2 所示。
[t0~t1]t0 时间,M1,M2 一起导通,D1,D2 关断,输入直流电压作用在变压器原边绕组电感和漏感上,变压器漏感电流线形上升,则有
箝位二极管 D1,D2 接受的反压为Uin,输出整流二极管 D3 接受的电压为 U0+UinN2 / N1,副边没有电流经过。到 t1 时间,漏感电流上升到:
[t1~t2]t1 时间,M1,M2 一起关断。可是因为电感电流不能骤变,构成反向电压,D1,D2 导通,M1,M2 接受输入电压 Uin,一起输出整流二极管 D3 导通,副边有电流 iLs流过负载,电流的巨细为: