并-串型双管正激组合变换器-◆电源开发网◆ _ 学习电源技术知识
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第2章并-串/并型双管正激组合变换器2.1概述双管正激变换器具有开关管电压应力低、内在抗桥臂直通的能力、可靠性高、电路拓扑简单等优点,是目前国内外工业界在输出中等功率应用场合中首选的电路拓扑之一。
但双管正激变换器受变压器磁芯复位的限制,最大输出占空比只能达到0.5,要获得较高的输出电压,必须靠提高变压器的变比,增加了副边二极管电压应力,限制了在输出高压场合的应用。
为了保留双管正激变换器的优点,同时克服其缺点,提高等效占空比和输入输出电压增益,减小开关管电流应力和副边二极管电压应力,本章主要研究了三种双管正激组合变换器:一种采用耦合电感的并-串型双管正激组合变换器,一种采用耦合电感的并-并型双管正激组合变换器,和一种并-并/串型双管正激组合变换器。
2.2并-串型双管正激组合变换器(a)独立电感输出电容端串联(b)副边续流二极管串联(c)耦合电感输出电容端串联图2.1 三种并-串型双管正激组合变换器两组双管正激变换器的开关管导通相位互差180O,在输入端并联、输出端串联方第2章 并-串/并型双管正激组合变换器式构成的并-串型双管正激组合变换器有三种,如图 2.1(a )~2.1(c)所示:分别为采用独立电感在输出电容端串联、副边续流二极管串联和采用耦合电感在输出电容端串联。
其中图 2.1(a)所示并-串型组合变换器中的两组双管正激变换器,在工作上相当于两个独立的变换器,每个变换器输出一半的电压;图 2.1(b )所示续流管串联型组合变换器,文献【24】已做讨论。
本节主要研究采用耦合电感在输出电容端串联的并-串型双管正激组合变换器,并对三种并-串型组合变换器的特性作一比较。
2.2.1采用耦合电感的并-串型双管正激组合变换器为了便于分析图 2.1(c )所示的并-串型双管正激组合变换器,作如下假定:组合变换器已经达到稳态,耦合电感中两线圈电流工作在连续模式,开关管和二极管均为理想器件,忽略变压器漏感,两耦合线圈自感相等(12L L L ==),两输出滤波容电压相等、均为输出电压的一半。
双管正激开关电源拓扑讲解好吧,今天我们来聊聊双管正激开关电源这个话题。
听起来是不是有点高深?别担心,我保证会让这个话题变得简单有趣。
想象一下,双管正激就像一对搭档,在电源世界里默契合作,完成了一项艰巨的任务。
要是让你在日常生活中用到电源,可能就是手机、电脑充电那些吧。
没错,正是这些家伙,让我们的生活变得方便。
咱们得搞明白,什么叫“开关电源”。
你可以把它想象成一个开关,像你家里的灯,一开一关,电流就像水流一样流动。
用这个方法,咱们能高效地把交流电变成直流电,省电又不浪费。
对了,双管正激就是这种开关电源的一种类型。
听上去复杂,其实就像是一个甜甜圈,有内有外,一层包裹着一层,内部结构其实很简单。
双管正激的核心就是“正激”这两个字,别看它名字复杂,其实它的原理特别有意思。
简单来说,这个“正激”就是通过两个开关管来控制电流的流动。
就像两个小兄弟在过马路,一个在前,一个在后,前面的兄弟负责引导,后面的兄弟负责跟随。
这样一来,电流就能稳定地流过,这就是咱们所说的“正激”控制。
那这个双管正激电源有什么好处呢?你看啊,它的效率高,成本低,用起来还很可靠。
说白了就是,省钱又省心,简直是完美组合。
就像你去超市买东西,发现正好赶上打折,心里那个美呀,简直乐开了花。
这个电源在工业界可受欢迎了,几乎到处可见。
再说了,双管正激电源在设计上也很灵活,能够应对各种不同的需求。
就像人一样,懂得变通,不怕挑战。
能应付高功率需求,也能在小型设备上表现出色。
你想象一下,家里的冰箱、空调,甚至是你的手机充电器,都是靠它这样的电源在默默工作。
不过,双管正激电源也有它的小烦恼。
比如说,电磁干扰就像一个调皮的小孩,老爱捣乱。
为了让电源运行得更稳定,我们需要做好屏蔽,避免它影响到其他电子设备。
就像你在嘈杂的环境中打电话,总得找个安静的角落,对吧?热管理也是个头疼的问题。
电源工作的时候会发热,咱们得想办法让它散热,不然可就得出问题了。
就像夏天你开空调,没事就得多通风,保证室内凉快。
双管正激变换器
作者:时间:2007-12-11 来源:电子元器件网浏览评论推荐给好友我有问题个性化定制关键词:正激变换器电源
图1为双管正激变换器主电路,其变压器二次侧电路和单管正激变换器一样,但一次绕组与S1、S2(两个开关晶体管)串联,S1、S2在PWM脉冲作用下同时导通或关断,在每个晶体开关管和一次绕组之间,各并联一个续流二极管VD1、VD2,使得S1、S2关断时,变压器储能有一个释放通路,经过VD1、VD2回馈到直流输入电源。
因此双管正激变换器无需另加磁复位措施。
VD1、VD2还起钳位作用,将S1、S2承受的电压钳位于输入电压V i。
图1双管正激变换器
有的文献称这种电路为混合桥式(Hybrid bridge)电路,其中S1、VD2组成一个桥臂,VD1、S2组成另一个桥臂。
双管正激变换器可应用于较高电压输入(例如V i=800V或1000V)、较大功率输出场合(例如10KW)。
每个开关管承受的最大电压为V i。
和单管正激变换器相比,开关管承受的电压应力降低一半。
对工程施工提出合理化建议工程施工合理化建议篇一所谓“工程”,是科学的某种应用,通过这一应用,使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程,是以最短的时间和精而少的人力做出高效、可靠且对人类有用的东西。
顾名思义,在一定的资源条件下实现工程项目的技术经济效益,达到施工效益与经济效益双赢才是做工程的最终目的。
为了达到这个目的,工程管理的合理化设计在整个工程项目中占据了举足轻重的地位:一、在施工过程中,工程技术人员缺乏技术理论基础和具体施工经验的情况很严重,技术指导书只是对技术范围空洞叙述,而未对具体工程的特点进行有针对性的规范和讲解,没有起到指导施工作用。
针对这种现状,公司必须培养工程技术人员用“心”做工程,责任心居首。
并树立“现场为主,理论为辅”的工程理念。
对于工程技术人员的培训必须全面,特殊工程必须有针对性。
二、古语云:粮草未到,兵马先行。
工程技术人员在前线奋斗,后勤人员的工作就是及时的为他们输送“弹药”。
在工作中我发现了不少技术人员干着干着没钱用或者干着干着没设备装的情况。
这说明前后方的衔接与沟通不够,应该加强力度。
不能感觉自己不在其位,则不需要谋其政。
三、安全问题永远是我们总是挂在嘴边,又不去重视的一个问题。
公司政策下来了,却很少有人实施。
这种行为是把自己的生命当儿戏的行为。
安全第一的思想必须深深的在工程技术人员的脑海里面扎根。
对于不听指挥的,该罚就罚绝不手软。
四、公司员工对公司设备所存在的缺陷以及工程遗留问题反馈的信息过少。
电子设备无论是硬件还是软件的完善过程都是一个不断发现缺陷不断补充自己的过程,软件工程师编写出来的程序,应用的最多的是我们的工程技术人员,最能发现美中不足的也是我们的工程技术人员,所以这就要求我们的工程技术人员要把这些信息反馈给公司,让我们的产品更趋于完善。
不存在问题的工程是假的,我们必须正视存在的问题,不能逃避,不能有投机取巧的心里。
公司需要建立完善的信息反馈体系,发现问题,想办法解决问题,这才会使蓝盾公司不断强大。
双管正激电路一、引言双管正激电路是一种常见的电子电路,主要用于驱动高频输出变压器。
本文将详细介绍双管正激电路的原理、特点、设计方法以及应用领域。
二、原理及结构双管正激电路由两个晶体管、变压器、输入电源和负载组成。
其中,晶体管分别作为开关管和工作管,变压器用于实现电压转换,输入电源提供电能,负载接收输出信号。
2.1 开关管开关管通常采用功率MOS管或者开关型晶体管,其主要功能是控制输出信号的开关。
开关管通过控制输入电压的高低来切换工作状态,实现输出信号的开关。
2.2 工作管工作管一般采用功率晶体管,其主要功能是放大输出信号,并将其传输给负载。
工作管在开关管切换状态时,接收开关管产生的信号,并进行相应的幅度放大。
2.3 变压器变压器是双管正激电路中的重要组成部分,其作用是实现电压转换。
变压器将输入电源提供的电能进行变压缩放,并输出给工作管放大。
变压器的设计应充分考虑电路的功率、频率等参数,以实现较高的转换效率。
三、特点及优势双管正激电路在实际应用中具有以下特点和优势:3.1 高效率双管正激电路通过合理匹配开关管和工作管,可以实现较高的转换效率。
其设计原理使得功率能够得到充分利用,从而达到较高的能量转换效率。
3.2 输出稳定双管正激电路通过开关管的控制,可以实现输出信号的开关,从而使得输出信号更加稳定。
输出稳定是电路工作的一项重要指标,对于许多应用场景非常关键。
3.3 适用范围广双管正激电路可以适用于多种应用领域,例如电源供应、驱动电路等。
其设计灵活性强,可以根据实际需求进行优化和调整,满足不同场景的要求。
3.4 成本低廉由于双管正激电路采用的器件和元器件成本较低,生产和应用成本相对较低。
这使得双管正激电路在实际应用中具有一定的竞争优势。
四、设计方法4.1 选择晶体管在设计双管正激电路时,需要根据实际需求选择合适的晶体管。
晶体管的参数包括最大电流、最大功率、开关速度等,这些参数对电路的性能有着重要的影响。
双管正激变化器的工作原理双管正激变化器(Push-Pull Converter)是一种常见的电力电子变换器,可以将直流电能转换为交流电能,通常用于电源供应、驱动电机等场合。
它采用两个互补的开关管对输入电压进行切换,通过周期性的切换来实现直流至交流的转换。
双管正激变化器的工作原理如下:首先,输入电压通过输入电感和滤波电容进行滤波,得到平滑的直流电压。
然后,这个直流电压被输入到双管正激变化器的控制电路中。
控制电路会根据输出负载的需求,控制两个开关管的导通和关断。
当控制电路将一个开关管导通时,另一个开关管则关断。
这样,交替地切换两个开关管,就可以实现正激变化器的工作。
在正激变化器的一个工作周期内,有两个状态:导通状态和关断状态。
在导通状态下,一个开关管导通,另一个开关管关断,此时输入电压通过导通的开关管流入负载。
在关断状态下,两个开关管都关断,此时负载的电流通过输出电感和输出电容维持。
这样,双管正激变化器通过周期性的切换,在输出端产生了一个类似交流电的电压。
双管正激变化器的工作原理可以用以下步骤详细描述:1. 导通状态:当一个开关管导通时,它的导通电阻很小,电流可以流经它。
同时,另一个开关管关断,其导通电阻很大,电流无法流经它。
因此,输入电压通过导通的开关管流入负载。
2. 关断状态:当两个开关管都关断时,它们的导通电阻都很大,电流无法流经它们。
此时,负载的电流会通过输出电感和输出电容维持。
输出电感会储存能量,而输出电容则起到滤波作用,使输出电压更加稳定。
3. 切换过渡:当一个开关管由导通状态切换到关断状态时,由于其导通电阻的变化,会产生一个反向电压。
为了保护开关管,通常会在开关管上串联一个反向二极管,用于接收这个反向电压。
这个二极管被称为“自由轮”二极管,它的作用是提供一个回路,使反向电压能够顺利流回输入电源。
双管正激变化器的工作原理可以简化为以下几个关键步骤:输入电压滤波、开关管导通、开关管关断、自由轮二极管工作。
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并-串型双管正激组合变换器
2008-11-26 电源开发网★★★
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1.组合变换器
传统交错并联双管正激组合变换器应用于高电压输出场合时存在变换器次级电压偏高、高频整流二极管电压应
力大的问题。
通常要用多个高频二极管串联以解决耐压问题,但均压设计较困难。
提出了一种新型的并-串型双管正
激组合变换器,将器件的串联变为电路的串联,能够实现高频二极管的动态均压,适合高输出电压、大功率的应用
场合。
双管正激变换器与全桥或半桥变换器相比,因为不存在桥臂直通危险,所以具有可靠性高的优点,为此受到
人们的青睐。
双管正激变换器由于磁芯复位的需要,工作占空比必须小于50%,从而造成占空比利用率不高,变压
器次级电压高,次级高频整流二极管的电压应力大。
特别在高输出电压、大功率的应用场合,变压器次级的高电压
使高频整流二极管的选择变得困难,往往成为制约变换器设计的关键因素,并最终影响变换器的效率。
为了减小变
换器次级电压,增加变换器的容量,可将两个双管正激变换器进行组合。
图1所示电路是一种典型的交错并联双管正
激组合变换器。
在工作中,一个双管正激变换器的控制脉冲相对于另一个移相180°。
为了减小开关损耗,在电路中
增加了一个辅助零电压关断电路,如图中虚框内所示。
但即使采用图4-44所示组合电路,如在某些电力系统应用场
合,变换器的输出电压为330V左右,此时次级续流二极管的电压峰值高达800V以上,次级整流二极管的电压可能达
到1000V以上,这么高的电压应力给次级高频整流二极管的选择带来难度。
通常采用多个二极管串联来解决均压问
题,但动态均压设计比较困难。
针对这个问题,提出了一种新型的并-串型双管正激组合变换器,如图4-45所示,它应用在同样的输入输出电压
条件下,通过用电路的串联替代器件的串联,降低了器件的电压应力,较好地实现了高频二极管的动态均压问题。
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2.新型组合变换器
新型组合变换器是由两个带两个次级绕组的双管正激变换器在次级续流二极管处交错并联,然后再串联得到的,输出共用一组滤波电路。
图2中,Ud为直流母线电压,U0为输出电压,变压器变比N=NS/NP。
虚框内为辅助零电压关断电路。
为简化电路状态分析,在以下的分析中,不考虑辅助零电压关断电路,忽略过渡过程,只分析稳态过程,因为假设在所述的并-串型双管正激组合变换器中,所有器件都是理想的。
该电路在稳定工作状态时共有6个工作阶段,其关键波形如图3所示。
2.1阶段1(tO~t1)
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