一、反激變換器拓?fù)涞钠鹪磁c演變
反激變換器拓?fù)湓从趯?buck-boost 拓?fù)涞母倪M(jìn)與演變。
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在升降壓電路中,電感通過周期性的充能與放能過程,維持著均勻的電壓輸出,同時使得輸出電壓與輸入電壓極性相反。而當(dāng)我們將升降壓電路中的電感替換為互相耦合的電感 N? 和 N?(即變壓器)時,便誕生了反激拓?fù)洹T谶@一拓?fù)渲校儔浩鞑粌H承擔(dān)著隔離變壓的關(guān)鍵作用,還兼具儲能電感的功能。
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在升降壓電路中,電感通過周期性的充能與放能過程,維持著均勻的電壓輸出,同時使得輸出電壓與輸入電壓極性相反。而當(dāng)我們將升降壓電路中的電感替換為互相耦合的電感 N? 和 N?(即變壓器)時,便誕生了反激拓?fù)洹T谶@一拓?fù)渲校儔浩鞑粌H承擔(dān)著隔離變壓的關(guān)鍵作用,還兼具儲能電感的功能。
二、反激拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
無需輸出濾波電感器 :得益于變壓器次級的天然濾波效果,反激拓?fù)涫∪チ溯敵鰹V波電感器的使用,這不僅有效減小了電源的體積,還有助于降低成本。
省卻次級高壓續(xù)流二極管 :反激拓?fù)涞倪@一設(shè)計特點(diǎn)使其在高壓應(yīng)用場合更具優(yōu)勢,簡化了電路結(jié)構(gòu),提高了電路的可靠性和效率。
高電壓、小功率應(yīng)用的理想選擇 :反激拓?fù)涮貏e適用于高電壓、小功率的應(yīng)用場景,能夠滿足此類場景下的電源需求,并提供穩(wěn)定可靠的電源支持。
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三、反激拓?fù)涔ぷ鬟^程
Q? 導(dǎo)通階段 :當(dāng)開關(guān)管 Q? 導(dǎo)通時,原邊繞組 Np 的同名端相對于異名端呈現(xiàn)負(fù)電壓,而副邊繞組 Nsm 的異名端電壓高于同名端,導(dǎo)致整流二極管 D? 反偏截止。此時,輸出電容器 C? 獨(dú)立承擔(dān)向負(fù)載供電的任務(wù)。在這一階段,原邊繞組 Np 相當(dāng)于一個儲能電感器,流過 Np 的電流呈線性上升直至達(dá)到幅值 Ip。根據(jù)公式 dI/dt = (Vdc - Vds)/Lp,可以計算出在開關(guān)管導(dǎo)通結(jié)束之前的最大電流 Ip = (Vdc - Vds) × Ton/Lp。進(jìn)而,變壓器儲存的能量可表示為 E = ½ × Lp × I²p。
Q? 關(guān)斷階段 :當(dāng)開關(guān)管 Q? 關(guān)斷時,勵磁電感電流引發(fā)各繞組電壓反向,副邊繞組的電流回路隨之導(dǎo)通,為濾波電容器 C? 和負(fù)載提供電流。假設(shè)只有一個副邊繞組 Nm,則在關(guān)斷瞬間,變壓器電流幅值 Is = Ip × (Np/Nm)。對于變壓器本身而言,原邊和副邊并無絕對區(qū)分,對磁芯而言是等同的。因此,當(dāng) Q? 關(guān)斷時,能量釋放并不依賴于原邊繞組電流,副邊繞組電流同樣能夠?qū)崿F(xiàn)能量的釋放,這正是變壓器傳遞能量的核心機(jī)制。
不連續(xù)模式下的功率計算 :若副邊電流在下一個周期開始前降至 0,則表明變壓器存儲的能量已在 Q? 再次導(dǎo)通前完全傳輸至負(fù)載端,此時變壓器工作在不連續(xù)模式。在這種情況下,一個周期 T 內(nèi)輸入電壓 Vdc 提供的功率 P = ½ × Lp × I²p / T。結(jié)合 Ip = (Vdc - Vds) × Ton/Lp,可得 P ≈ (Vdc × Ton)² / (2 × T × Lp)。只要保持 Vdc 和 Ton 的穩(wěn)定,就能確保輸出的穩(wěn)定性。
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