基于RCC电源变压器设计方法

最新更新时间:2011-10-22来源: 互联网关键字:RCC电源  变压器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RCC 电路根据功率管不同,分为两种,一种是用三极管制作,另一种是用 MOS 管制做,电路稍有不同,但原理差不太多。我们知道,三极管是一个电流控制的电流源,即若其基极电流为 Ib,则其极电极电流即为此 IB 值乘以一个放大倍数。而 MOS 属电压控制型电流源,即允许流过的最大集电极电流是由 GS 极的电压值决定的,相应的,三极管做成的 RCC电路即是通过控制其基极电流来控制最大集电极电流,即原边峰值电流,来调节输出能量大小,即调节输出电压,而 MOS 管是通过调节 GS 极之间的电压,来控制其原边峰值电流。

  请看上图,是一个典型的用 MOS 管做的 RCC 电路。下面我根据自己的理解来分析一下此电路的工作过程。1.启动。当开启电源后,高压通过 RST,经过 MOS 的 GS 极,再经过 RS,注入基极电流,因为 MOS 的 GS 极之间,有结电容,因此 GS 极电压升高,GS 导通,RS 的上侧会对地产生一个电压,此电压通过 RF,给 Q1 基极注入电流。因 MOS正在导通中,所以 NS2 的同名端感兴出一个正电压来,这个电压通过 RL2,D2,RZCD,CZCD,再到 Q1 极电极,因 RS 给 Q1 已经注入基极电流,Q1 导通。

  2.将 VG 电压拉下,MOS 关闭。MOS 关闭,电压反激, NS2 同名端电压被拉到 0,即为地电压,因 RCD 上端为地电压,所以此时 Q1 的极电极电压为负,便快速的给 MOS 的 GS 极的结电容放电。加速了 MOS 的关闭。同时反激能量通过 NS1,传给负载,于是次级建立起输出电压,次级控制电路亦开始起作用。当变压器储存能量放完后,NS2 两端电压消失,CO2 已经储能,其上端会有一个电压,此电压通过 NS2 绕组,RZCD,CZCD,Q1 集电极,使得 Q1 上电压上升,即又给 GS 加上一个电压。于是又开始起振。

  3、以上便是 RCC 电路的启动过程,再说一下其稳压过程,在一定的输入电压下,一定的输出负载下,其光耦电流应该是一个恒定值,光敏三极管的上端是由电容 CO2 维持的一个恒定电压,此电压通过光敏三极管,RA,给 Q1 基极注入电流。Q1 的基极电流,决定了流过其极电极的电流。假如输入电压不变,MOS 在导通时候,RCD 上端(即NS2 同名端-),此时此点电压值为 VIN.NS2/NP+C02,只要输入电压值不变,导通时此点电压值即是这么多,不会变.而 Q1 上端的电压,是由流过 Q1 的电流决定,其电压等于 RCD 上端电压,减去 RL2,RCD,D2,RZCD,CZCD 的压降,当副边的负载变轻时候,流过光耦电流变大,即注入基极电流变大,极电极电流变大,以上四个元件的压降也变大,所以 Q1 是的电压变小,于是原边峰值电流变上,减小能量输入,达到电压稳定.当原边输入电压升高的时候,NS2 同名端电压升高,此时若光耦电流不变,则 Q1 的电压会上升,能量会增加,输出电压升高,此时光耦电流就会变大,进而形成一系列自动调节.从而调节原边峰值电流,使输出电压保持稳定.

  通过以上分析,我们不难看出 RCC 电路与反激电路的区别,我归结如下.

  1.RCC电路的频率是变化的,面反激电路的频率是固定的,当负载变重时,RCC 电路的频率变小,周期变长.

  2.RCC 电路,始终工作在临界导通模式,其不会出现反激式电流的连续模式,即其原边电流始终都是一个三角波形,而不会出现梯形波,即其原边电流的波形如

  3、RCC 电路调节电压输入的方式,就是通过控制原边的峰值电流来实现的,而不是占空比,其占空比是由原边输入电压和输出电压而定。 好了,了解了以上原理,我们就可以来设计这款 RCC 电源变压器。

  设计一款 RCC 变压器,首先要知道的有 1.输入电压,比方说,宽电压 90V 至 264V 交流.2.输出规格,比方说 12V1A,3.所选的磁芯的横截面积.在此我选用了 EF20 磁芯,面积为 30 平方毫米.有了以上条件,根据以上电路,我即来设计此款 RCC 电路变压器.

 

  1. 根据输入条件,确定输入最低直流电压,因为输入最低的交流电压是 90V,经过整流滤波,再考虑其电压波动,我还是可取输入最低直流电压 VIN 为 90V.

  2. 根据开关管的类型,及其它条件,选取一个低压满载时的最低频率(即最大周期),不妨可取一个最长导通时间,并且自己设定占空比.这一步非常重要.在此,我选定此款电路最大周期为 17US,而导通时间为 8US,关断时间为 9US.

3. 计算原边峰值电流.首先估算一个效率,然后由输出功率和此估算效率得出输入功率,近而得出输入平均电流,比方说,此款输出 12W,估计效率为 0.8,则输入功率为 15W,则输入平均电流为 15/90,为 0.16A,然后根据占空比,算出峰值电流,公式为 IP=IAVG/D(1-0.5),而IP,IAVG,分别是峰值电流和平均值电流,此处平均电流为 0.16A,D 为 0.47,所以峰值电流为0.69A.根据此值,可设定 RS 值,一般的三极管,VBE 约为 0.6V,所以 RS=0.6/IP,此例约为0.86R,实际可选一个比此电阻略小的值,此电阻阻值便限制了最大的输出功率.综合以上两点,将详细图画下.

  其实,一个 RCC 变压器的设定,其关键就是这个原边电流波形的设定.而此电流波形可用示波器观察到,将示波器高压端夹在 RS 上端即可.而根据原边平均值电流,计算原边峰值电流的公式。

关键字:RCC电源  变压器设计 编辑:冰封 引用地址:基于RCC电源变压器设计方法

上一篇:浅谈对变压器瓦斯保护的检验
下一篇:500kV变压器的运行维护

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56

工频变压器(低频变压器设计原理
 工频变压器被大家称为低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。   工频变压器的原理非常简单,理论上推导出相关计算式也不复杂,所以大家形成了看法:太简单了,就那三、四个计算公式,没什么可研究的.设计时只要根据那些简单的公式,立马成功。   我认为上面的认识既有可取之处,也有值得研究的地方.可取之处:根据计算式,可以很快就计算出结果,解决了问题;值得研究的地方是:你是否了解自己设计出的产品性能?设计合理吗?设计优化过吗?经济性如何?   举个例子吧,根据功率选铁芯规格就是个很繁杂的问题,因为涉及的因素比较多.有些
[电源管理]
一款IC开关电源的反激式变压器设计方案(一)
 1〕反激式变压器设计介绍   反激式电源变换器设计的关键因素之一是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。   反激电路的主要优势是成本,简单和容易得到多路输出。反激式拓扑对于100W以内的系统是实用和廉价的。大于100W的系统由于着重降低装置的电压和电流,其它诸如正激变换器方式就变得更有成效。   反激式变压器设计是一个反复的过程,因为与它的变量个数有关,但是它不是很困难,稍有经验就可快速和容易的处理。在变压器设计之前的重点是定义
[电源管理]
一款IC开关<font color='red'>电源</font>的反激式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>设计</font>方案(一)
正激变换器中变压器设计过程
1 引言   电力电子技术中,高频开关电源的设计主要分为两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分的设计。相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多。磁路部分的设计,不但要求设计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验。在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能。由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计。高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器。为此,以下将对高频开关电源变压器的设计,特别是正激变换器中变压器的设计,给出详细的分析,并设计出一个用于输入48V(36~72V),输出2.2V、20A的正激变换器的高频开关电源变压器。    2 正激变换器中变压器的设计方法   正激变换
[电源管理]
正激变换器中<font color='red'>变压器</font>的<font color='red'>设计</font>过程
一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现
变压器 开关电源 的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。 变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。 变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,因此,单激式变压器开关电源应用
[电源管理]
一款单激式<font color='red'>变压器</font>开关<font color='red'>电源</font>的电路<font color='red'>设计</font>方案实现
开关电源原理与设计(连载60)开关电源变压器铁芯磁滞回线测量-part2
从原理上来说,只有RC积分电路输出电压的特性与磁场强度取样电路输出电压的特性(速率)基本一致的时候,磁滞回线的显示失真才会最小。那么u1电压的变化特性与u2电压的变化特性是否基本一致呢?为了简单和便于分析,这里我们把输入电压看成是交流脉冲方波,但对于正弦波电压还是同样有效。 如果忽略取样电阻R1两端的电压降u1,则加到变压器两端的电压e1为: e1 ≈L1di1/dt (2-37) 由此可以求得流过变压器初级线圈的励磁电流为: i1 = = +i1(0) ——输入电压为方波 (2-38) (2-38)式中,e1为加到变压器T2初级线圈两端的电压(这里为方波),或T1
[电源管理]
基于旋转变压器信号产生电路设计 火控系统定位功能
该旋转信号处理电路模块的主要功能是利用轴角位置测量元件——旋转变压器,控制频率为400 Hz的正弦波信号,经解调处理使相位角与特定电压值相对应,产生出两路相位差为90°的信号,送入系统主控计算机来计算填弹系统的位置,对保证火控系统的正常工作具有重要意义。在此介绍一种采用模拟电路设计的方法,利用系统给出的正弦波作为载波信号,与正余弦旋转变压器进行信号调制,将所产生的调制信号送入乘法电路实现正余弦两路信号的解调,再通过滤波、反相比例电路实现其功能,达到使用要求。 1 方案设计 1.1 基本方案 产品总体设计方案如图1所示:实验中采用标准信号源来模拟系统输入信号,输出频率为400 Hz,峰-峰值为6 V的正弦波做为VCA信号;DS
[电源管理]
基于旋转<font color='red'>变压器</font>信号产生电路<font color='red'>设计</font> 火控系统定位功能
变压器设计的经验总结
一、变压器原理 当我们把导线插入220V电源插座,就会发生短路现象,可是插入变压器就不会,区别就在于 变压器 原边的线圈导线是绕在铁芯上的,难道仅仅因为多了个铁芯,导线就失去短路作用了吗?是的,导线插入铁芯后就变成了电感线圈,根据楞次定律:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,(注意:“阻碍”不是“相反”,原磁通量增大时方向相反,原磁通量减小时方向相同;“阻碍”也不是阻止,电路中的磁通量还是变化的。)变压器原边将产生一个大小相等,方向相反的反向电动势抵消输入的220V电压,导线中仅有微弱的励磁电流流过(维持磁场需要有一个电流),所以,导线失去了短路作用。 如果真是这样,那么在铁钉上绕几圈漆包线,再把导线插入220V
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font><font color='red'>设计</font>的经验总结
基于stc89c52单片机和gsm模块的电力变压器防盗系统设计
1 引言 在油田等地域分布辽阔的野外地区,输电线路和电力变压器因远离供电局经常面临被盗的危险,一旦输电线和电力变压器被盗,将会造成很大的经济损失,给电力系统的稳定运行和油田安全生产造成极大的隐患。随着gsm移动通信网络的迅速发展和用户的日益扩大,gsm的信号覆盖范围很广,盲区越来越少,现在gsm机站建设迅速,设计上已经覆盖了整个地区。为此,本文利用gsm通讯网络开发出的输电线路和变压器防盗系统,能有效地对偏远地区的输电线路和电力变压器的运行情况实时监控。 2 系统设计 本文主要描述了利用stc89c52单片机实现的基于gsm模块的电力变压器防盗系统,包括stc89c52单片机的功能特点、gsm短信模块工作原理、传感器工作原理。
[单片机]
基于stc89c52单片机和gsm模块的电力<font color='red'>变压器</font>防盗系统<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved