新聞中心

        EEPW首頁 > 電源與新能源 > 設計應用 > 一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

        一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

        作者: 時間:2014-01-06 來源:網絡 收藏
        e="margin: 10px 25px 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px; text-indent: 2em; font-family: 宋體, Georgia, verdana, serif; ">主電路導通期間,原邊電流隨時間而增加,導通時間由驅動電路決定。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/227103.htm

        一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

        圖3 S1導通、S2關斷時的等效電路

        圖3(a)為S1導通、S2關斷時的等效電路,圖中箭頭為電流流向,從電源UI正極流出,經過S1流入電源UI負極,即地,此時FWD1不導通;當S1關斷時,S2未導通之前,由于原邊能量的儲存和漏電感的原因,S1的端電壓將升高,并通過變壓器耦合使得S2的端電壓下降,此時與S2并聯的能量恢復二極管 FWD2還未導通,電路中并沒有電流流過,直到在變壓器原邊繞組上產生上正下負的感生電壓。如圖3(b);FWD2導通,把反激能量反饋到電源中去,如圖 3(c),箭頭指向為能量回饋的方向。

        2、各點波形分析

        當某一PWN信號的下降沿來臨時,其控制的開關元件關斷,由于原邊能量的儲存和漏電感的原因,漏極產生沖擊電壓,大于2UI,因為加入了RC緩沖電路,使其最終穩定在2UI附近。如圖4所示。

        一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

        圖4 RC緩沖電路波形圖

        當S1的PWN 信號下降沿來臨,S1關斷,漏極產生較高的沖擊電壓,并使得與S2并聯的反饋能量二極管FWD2導通,形成能量回饋回路,此時S2漏極產生較高的沖擊電流,見圖5.

        一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

        圖5 S2漏極產生較高的沖擊電流

        4 實驗與分析

        實驗結果表面,輸出電壓穩定在220V,紋波電壓較小。最大輸出功率能達到近600W,系統效率基本穩定在80%,達到預期效果。其中,由于IGBT效率損耗較大導致系統效率偏低,考慮如果采用損耗較小的MOSFET,系統效率會至少上升10%~15%.

        注意事項:

        (1) 變壓器初級繞組在正、反兩個方向激勵時,由于相應的伏秒積不相等,會使磁芯的工作磁化曲線偏離原點,這一偏磁現象與開關管的選擇有關,原因是開關管反向恢復時間的不同》 可導致伏秒積的不同。

        (2)實驗中,隨著輸入電壓的微幅增高,系統損耗隨之增大,主要原因是變壓器磁芯產生較大的渦流損耗,系統效率有所下降。減小渦流損耗的措施主要有:減小感應電勢,如采用鐵粉芯材料;增加鐵心的電阻率,如采用鐵氧體材料;加長渦流所經的路徑,如采用硅鋼片或非晶帶。

        一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

        5 結論

        推挽電路特別適用于低壓大電流輸入的中小功率場合,并利用AP法設計了一種變換器。實驗結果表明本文的變壓器的設計方案達到了預期的效果,使輸出電壓穩定在220V并具有一定的輸出硬度,效率達到80%,為現代汽車電源的發展提供了一定的發展空間。

        pid控制相關文章:pid控制原理


        dc相關文章:dc是什么



        上一頁 1 2 下一頁

        評論


        技術專區

        關閉
        主站蜘蛛池模板: 年辖:市辖区| 板桥市| 安岳县| 织金县| 柳州市| 濮阳县| 长春市| 丹寨县| 邯郸市| 梧州市| 桑日县| 阿城市| 宜兴市| 鄢陵县| 大渡口区| 深泽县| 宣武区| 沙田区| 区。| 六盘水市| 从江县| 济源市| 鄂托克前旗| 清河县| 千阳县| 凤凰县| 望奎县| 手游| 东乡县| 时尚| 电白县| 阳原县| 佛山市| 双江| 克山县| 阳新县| 会泽县| 天水市| 辽中县| 通化县| 哈尔滨市|