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反激電源拓撲,反激拓撲結構原理-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2025-07-15 

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反激電源拓撲,反激拓撲結構原理-KIA MOS管


反激電路

反激型電路的結構簡單,廣泛適用于各種功率為數瓦~數十瓦的小功率開關電源,在各種家電、計算機設備、工業設備中廣泛使用的小功率開關電源中基本上都采用的是反激型電路。

反激變換器拓撲可由buck-boost拓撲演變而來,如圖buck-boost電路:

反激電源拓撲

升降壓電路由電感周期性的充能和放能過程維持均勻的電壓輸出,且輸出電壓與輸入電壓極性相反。將升降壓電路中的電感替換成互相耦合的電感N1和N2(也就是變壓器)就是反激拓撲。反激電路中的變壓器既有隔離變壓的作用,又有儲能電感的作用:

反激電源拓撲

反激拓撲結構和特點

1.不需要輸出濾波電感器,可以減小電源面積和降低成本;變壓器的次級已經起到了輸出濾波電感器的作用。

2.次級電源輸出不需要高壓續流二極管,更有利于高壓場合應用。

3.適用于高電壓,小功率應用場合。

反激電源拓撲

反激拓撲工作過程如下,波形如圖所示。

1.當Q1導通時:原邊繞組Np同名端的電壓相對于異名端為負,副邊繞組Nsm也是異名端電壓高于同名端,整流二極管D2反偏截止,輸出電容器C0單獨向負載供電;此時Np相當于一個儲能電感器;

流過Np的電流線性上升并達到幅值Ip,根據公式:dI/dt=(Vdc-Vds)/Lp,可得在開關管導通結束之前最大電流為Ip=(Vdc-Vds)*Ton/Lp,那么變壓器儲存的能量:E =1/2*Lp*I2p。

2.當Q1關斷時:勵磁電感電流使各繞組電壓反向,副邊繞組的電流回路打開并提供給濾波電容器C0和負載,假設只有一個副邊繞組:Nm,則在關斷瞬間變壓器電流幅值Is = Ip*(Np/Nm);

對于變壓器本身來說,沒有原邊和副邊之分,對磁芯來說是同等的,所以當Q1關斷時,并非一定要在原邊繞組產生電流才能釋放能量,而副邊繞組電流同樣可以釋放能量,這是變壓器能夠傳遞能量的根本原因。

3.若副邊電流在下一個周期開始前下降到0,則變壓器存儲的能量在Q1再次導通前已全部傳輸給負載端,變壓器工作在不連續模式,在一個周期T內輸入電壓Vdc提供的功率:P =1/2*Lp* I2p /T;因為Ip=(Vdc-Vds)Ton/Lp;那么P ≈(Vdc*Ton)2/(2*T*Lp),保持Vdc和Ton穩定,可保持輸出穩定。


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