2023西门子G120经销商
55V、*高为AC 225V)的20~30W(直流输出+15V,峰-峰值为2A)的开关稳压电源。
由于电源的试验条件是千差万别的,采用相同的IC器件,相同型号的变压器磁芯,相同型号的其他元器件,完全相同的电路设计和功率容量、输入电压和输出电压,并且采用同一种尺寸的变压器骨架,采用同一种直径的绝缘漆包线绕制,变压器的原边绕组与副边绕组匝数也完全相同,只要变压器铁芯的铁氧体材料生产厂家不同,甚至采用同一厂家在不期生产的同种铁芯制作同类型电源,其性能也不可能完全一致,电气参数总会存在一些差异,有时差别相当大,也是正常的现象。降低,它取决于副边回路的参数。
在非连续状态和临界状态下,当开关管导通后,磁通从零值Φ0(实际上是磁滞回线对应的剩余磁通Br)升到Φ1;当开关管截止后,磁通又从Φ1返回Φ0的原来位置,实现磁通复位。在连续状态下,导通期间的磁通则是从Φ1升到Φ2,而截止期间磁通则是从Φ2回到Φ1,也实现磁通复位。如果说在开关工作周期结束时,磁通没有回到周期开始时的起点,则变压器磁芯内的磁通将周而复始地逐步增大,导致磁芯饱和而损坏功率开关管。式即为单端反激式变换器工作在磁化电流连续状态下的基本关系式。此时因为有初始电流IP1,使平均功率增大,故输出功率也增大。在电网变化或者负载变化时,只需要稍微调节脉冲宽度tON,就能使输出电压稳定不变。单端反激式变换器大多工作在磁化电流为连续状态
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周期,也可以出现在大于1/2周期的情况下,原边初始电流IP1能在导通脉宽tON为任何值时出现。当它小于1/2周期时,在相同条件下可减小原边与副边绕组的匝数比,从而降低开关管高压且使副边电流值IS2变小;当它大于1/2周期时,如图1-4所示,则原、副边绕组的匝数比增大,开关管承受电压也增大,特别是IS2的增大将加大引线压降和噪声,但它的IP2却减小。
当原边电感量增大时,临界截止时间也变长,原边电流波形更接近双端电路,并能减小假负载电流,提高电路效率。可按前面公式来控制临界截止时间的出现时刻,并且计算出电流IP1和IP2,以核查实用的*大安匝数是否超出所用磁芯允许值。
要满足单端变换器磁通复位的条件,必须让高压开关管在一个周期内的导通和截止期间,加在高频率变压器原边绕组上的伏-秒数相等,即满足
d.主电路中不能承受试验的器件应从电路中拆除或短接。
e.辅助设备(如系统控制装置、风机)与主电路无电连接,则应与柜壳相接。若与主电路有电连接则应断开。插入的或多端子的印制电路板和组件可以拔下。在高频开关电源功率转换电路中,单端变换器(反激式、正激式)与双端变换器(推挽式、半桥式、全桥式)的本质区别,在于其高频变压器的磁芯只工作在第一象限,即处于磁滞回线的一边。按变压器的副边整流二极管的接线方式不同,单端变换器可分为两种类型:一种是单端反激式变换器(原边主功率开关管与副边整流二极管的开关状态当前者导通时后者截止,当前者截止时后者导通);另一种是单端正激式变换器(两者导通或截止)。
1.1.1 单端反激式开关电源的工作原理1.单端反激式变换器的工作原理
反激式电路在小功率状态被广泛应用,是因为反激式电路结构简单,使用的元器件*少。在功率等级低于75W时,总的电源元器件成本会比其他电路要低此在选择功率开关晶体管时,不但