一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现

最新更新时间:2013-12-18来源: 电源网关键字:单激  式变压器  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

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非常广泛。而双激式变压器开关电源一般用于功率较大的电子设备之中,并且电路一般也要复杂一些。

单激式变压器开关电源的缺点是变压器的体积比双激式变压器开关电源的激式变压器的体积大,因为单激式开关电源的变压器的磁芯只工作在磁回路曲线的单端,磁回路曲线变化的面积很小。

单激式变压器开关电源的工作原理

图1-16-a是单激式变压器开关电源的最简单工作原理图。图1-16-a中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,R是负载电阻。

当控制开关K接通的时候,直流输入电压Ui首先对变压器T的初级线圈N1绕组供电,电流在变压器初级线圈N1绕组的两端会产生自感电动势e1;同时,通过互感M的作用,在变压器次级线圈N2绕组的两端也会产生感应电动势e2;当控制开关K由接通状态突然转为关断状态的时候,电流在变压器初级线圈 N1绕组中存储的能量(磁能)也会产生反电动势e1;同时,通过互感M的作用,在变压器次级线圈N2绕组中也会产生感应电动势e2。

因此,在控制开关K接通之前和接通之后,在变压器初、次级线圈中感应产生的电动势方向是不一样的。

所谓单激式变压器开关电源,是指开关电源在一个工作周期之内,变压器的初级线圈只被直流电压激励一次。一般单激式变压器开关电源在一个工作周期之内,只有半个周期向负载提供功率(或电压)输出。当变压器的初级线圈正好被直流电压激励时,变压器的次级线圈也正好向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为正激式开关电源;当变压器的初级线圈正好被直流电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。

图1-16-b是单激式变压器开关电源输出电压的波形,由于输出电压是由变压器的次级输出,因此,在输出电压uo中完全没有直流成份。输出电压正半波的面积与负半波的面积完全相等,这是单激式变压器开关电源输出电压波形的特点。图1-16-b中,当只输出正半波电压时,为正激式开关电源;反之,当只输出负半波电压时,为反激式开关电源

顺便指出,图1-16-b中变压器输出电压波形极性的正负,是可以通过调整变压器线圈的饶线方向(相位)来改变的。严格地说,只有当控制开关的占空比等于0.5时,开关电源的输出电压才能称为正、负半周电压,但由于人们已习惯了正、负半周的叫法,所以,只要是有正、负电压输出的电源,我们还是习惯地把它们称为正、负半周。但为了与占空比不等于0.5时的电压波形相区别,我们有时特别把占空比不等于0.5时的电压波形称为正、负半波。因此,有些场合在不影响对正、负半波电压的理解时,或占空比不确定时,我们也习惯地把正、负半波称为正、负半周。

图1-16-a中,在Ton期间,控制开关K接通,输入电源Ui开始对变压器初级线圈N1绕组加电,电流从变压器初级线圈N1绕组的两端经过,通过电磁感应会在变压器的铁心中产生磁场,并产生磁力线;同时,在初级线圈N1绕组的两端要产生自感电动势E1,在次级线圈N2绕组的两端也会产生感应电动势e2;感应电动势e2作用于负载R的两端,从而产生负载电流。因此,在初、次级电流的共同作用下,在变压器的铁心中会产生一个由流过变压器初、次级线圈电流产生的合成磁场,这个磁场的大小可用磁力线通量(简称磁通量),即磁力线的数目ф来表示。

ф= ф 1-ф2 —— K接通期间 (1-60)

其中变压器初级线圈电流产生的磁通 ф1还可以分成两个部分,一部分用来抵消变压器次级线圈电流产生的磁通 ф2,记为 ф10,另一部分是由励磁电流产生的磁通,记为фΔ 1。显然 ф10 =- ф2,фΔ 1 =ф 。即:变压器铁心中产生的磁通量 ,只与流过变压器初级线圈中的励磁电流有关,与流过变压器次级线圈中的电流无关;流过变压器次级线圈中的电流产生的磁通,完全被流过变压器初级线圈中的另一部分电流产生的磁通抵消。

根据电磁感应定律可以对变压器初级线圈N1绕组回路列出方程:

e1 = N1*dф/dt = Ui —— K接通期间 (1-61)

同样,可以对变压器次级线圈N2绕组回路列出方程:

e2 = N2 *dф/dt = Up —— K接通期间 (1-62)

根据(1-61)和(1-62)可以求得:

Up = e2 =n*E1 = n*Ui —— K接通期间 (1-63)

上式中,Up为正激式开关电源变压器次级输出电压的幅值(图1-16-b中正半周);Ui为正激式开关电源变压器初级线圈N1绕组的输入电压;n为变压比,即:开关变压器次级线圈输出电压与初级线圈输入电压之比,n也可以看成是开关变压器次级线圈N2绕组与初级线圈N1绕组的匝数比,即:n = N2/N1。

由此可知,在控制开关K接通期间,正激式开关电源变压器次级输出电压的幅值只与输入电压和变压器的次/初级变压比有关。

关键字:单激  式变压器  开关电源 编辑:探路者 引用地址:一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现

上一篇:详细讲解变压器在设计过程中的几大常见问题
下一篇:从运行模式着手变压器的正确使用与节能措施

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32

开关电源测试探讨
在电子环境中,电磁干扰对电源的工作会产生一定的影响,源效应和负载效应小的电源其稳定性较好,电子工程师在电源设计中应考虑到这些方面。   一、 测试项目   需测项目包括开关电源空载输出、额定负载时电压和电流输出、源效应 、负载效应、纹波、耐压和绝缘电阻、短路保护(或过流保护点)。   测试参考各开关电源给出的详细参数说明书进行。   对于较重要的或功率在几十瓦以上的电源,其效率(或内部功率器件的工作温度)直接决定了它的可靠性、故障率,应予测试;此外尚有多项其他指标应根据不同要求安排测试,例如突加负载输出电压的瞬时跌落及其恢复时间、AC/DC 电源的输入功率因数和波形峰值比、电源的各项EMC 指标以及温度系数、时间稳
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>测试探讨
基于开关电源的系统电磁兼容设计探讨
  引言:   随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。   这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的系统电磁兼容设计探讨
新型开关电源的选用及应用分析
根据开关电源的发展及分类,对DO/DO、AC/DC变换器的拓扑结构和特性作了阐述,结合国内外开关的两大类变换器新技术动向进行探讨,叙述了开关电源的选择。                    1 引言            随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人的工作、生活的关系日益密切,电力电子设备都离不开可靠的电源。进入20世纪8O年代,计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代;进入20世纪9O年代,开关电源相继进入各种电子、电器设备领域或程控交换机、通讯、 电力检测 设备,控制设备电源都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源是利用现代电子技术控制开关晶体管开通和关断的时间比
[电源管理]
新型<font color='red'>开关电源</font>的选用及应用分析
开关电源PCB布线原则及走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。    一、引言   开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>PCB布线原则及走线技巧
开关电源的种类按开关功率管的连接方式划分
  (1)单端正激式开关电源电路   该电路中仅使用一个开关功率管,这种电路的特点是开关功率管导通时,开关变压器初级中的能量传递给次级负载电路。负载电路包括滤波电抗器和电容器以及真正的负载系统,其中滤波电抗器和电容器既起滤波又起储能的作用。也就是在开关功率管关闭时,负载系统所需的能量将由电抗器和电容器中所存储的能量来提供,而续流二极管将为这些能量提供回路。因此设计此种电路时,电抗器、电容器和续流二极管参数的计算非常重要。这种电路在工频电网电压输入时,对电路中开关功率管的耐压要求较高,因此不适宜应用在大功率或超大功率输出的场合。    (2)单端反激式开关电源电路   该电路中仅使用一个 开关功率管 ,这种电路的特点是开关功率管
[电源管理]
开关电源原理
我们的系统里常会用到开关电源,主要用于获得一定功率的直流电源(多数是 24V),我们常看到的开关电源外观上多数象一个小主箱,通过表面开发很多散热孔可以看到里面的电路板,可它的工作原理可能我们还不是很清楚,下面介绍一下它的常识,要有一点电子电气知识才能更好的理解。 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越校 4、
[电源管理]
开关电源设计知识介绍
   1 引言 电子产品,特别是军用稳压 电源 的 设计 是一个系统工程,不但要考虑电源本身参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面。因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩溃,所以我们应充分认识到电源产品 可靠性 设计的重要性。    2 开关电源 电气可靠性设计    2.1 供电方式的选择   集中式供电系统各输出之间的偏差以及由于传输距离的不同而造成的压差降低了供电质量,而且应用单台电源供电,当电源发生故障时可能导致系统瘫痪。分布式供电系统因供电单元靠近负载,改善了动态响应特性,供电质量好,传输损耗小,效率高,节约能源,可靠性高,容易组成N+1冗余供
[电源管理]
开关电源的尖峰干扰及其抑制
      摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。     关键词:纹波  滤波器  二极管  抑制        The Ripple of Switching Power Supply and the Means to be restrained     Abstract: A fewkinds of means restraining the ripple of switching power supply have been introduced .The application result shows that these mean
[电源管理]
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