开关电源钳位电路笔记
对开关电路钳位电路的学习总结,文档中的图片可以线上交流
刻,变压器原边漏感电流ip下降到0,二极管D1关断,开关管漏源电压上升到最大值Ui+UCP(UCP的意义如图1(b)所示)。此阶段变换器一次侧的能量转移等效电路如图2(d)所示。
5)t4-t5阶段。t4时刻,二极管D1已关断,但由于开关管漏源寄生电容Cds的电压UDS=Ui+UCP>Ui,将有一反向电压加在变压器原边两端,因此,Cds与变压器原边励磁电感Ls及其漏感Llk开始谐振,其能量转移等效电路如图2(e)所示。谐振期间,开关管的漏源电压UDS逐渐下降,储存于Cds中的能量的一部份将转移到副边,另一部分能量返回输入电源,直到t5时刻谐振结束时,漏源电压UDS稳定在Ui+Uf。由于此阶段二极管D1关断,钳位电容C1通过电阻R1放电,其电压UC将下降。结合图1和图2进行分析可知:如果反馈电压大于钳位电容电压,则在整个开关关断期间,回馈电压一直在向RCD钳位电路提供能量,而该能量最终将被电阻R1消耗,因而将产生巨大的损耗。
以上是网上能搜索到的比较全面的RCD钳位电路过程分析,
上面的分析的几个重要的信息:
(1)Ui是整流后的输入电压,Uf是放射电压,Ucv是钳位电压的最小值,Ucp是钳位电压的最大值;
(2)t0-t1阶段,是开关管T1导通阶段;t1-t6阶段,是开关管T1关断阶段,此阶段又分为四个阶段;t1-t2阶段,UDS上升,二极管D2仍未导通;到t2时刻,UDS上升到Ui+Uf,D2开始导通;到t3时刻,UDS 上升到Ui+UCV,D1开始导通;t4时刻,二极管D1已关断。
关于RCD钳位电路的计算
RCD钳位电路在吸收漏感能量的时候,同时也会吸收变压器中的一部分储能,所以RCD钳位电路参数的选择,以及能耗到底为多少,想要确定这些情况会变得比较复杂。
上图是比较直观的Uds的电压曲线,
Vin max是电源的最大输入电压(整流后);VRO是放射电压;Vsn是钳位电压;BVdss表示MOS管的最大耐压;
1. 钳位电压Vsn是电容C两端的电压,与选用MOS的BVdss及最高输入电压以及降额系数有关,一般在最高输入电压Vin max下考虑0.9的降额
2.然后算反射电压VRO,根据VRO=(VOUT+VD)/(NS/NP)
式中VOUT为输出电压 VD为二极管管压降 NS为次级匝数 NP为初级匝数
此部分还没搞懂,所以没写上去。
对标准三相表中的开关电源的控制芯片介绍
标准三相表的开关电源的PWM控制芯片是TOP254PN。
其脉冲宽度调制器的控制方式描述如下:采用了四种控制模式。在最大负载时,调制器在全频率模式下运行;随着负载的减小,调制器自动的调整,首先到可变频率的PWM模式,然后到低频率PWM模式。在轻负载下,开关控制操作从PWM控制进入多循环(周期)调制控制,即调制器在多循环调制模式
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