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開關電源的原理分析

發(fā)布時間:2020-06-10 點此:1964次

開關電源原理分析幾種常見的開關電源模塊V-60的結構和原理供大家參考:

開關電源

1 .正向電路

電路的工作過程:

開關S接通后,10KV變壓器油浸式電力變壓器S11-M繞組N1兩端的電壓為正上負下,與開關S耦合的N2繞組兩端的電壓為正上負下。因此,VD1處于導通狀態(tài),VD2處于截止狀態(tài),電感器L的電流逐漸增加。

關閉2秒后,電感l(wèi)續(xù)流通過VD2,VD1關閉。s關斷后,變壓器的勵磁電流通過N3繞組和VD3流回電源,因此s關斷的電壓為。

?變壓器鐵芯復位:開關s接通后,變壓器勵磁電流從零開始,隨時間線性增加,直至s關斷。為了防止變壓器勵磁電感飽和,有必要在從s關斷到下一次接通的一段時間內將勵磁電流降至零,這稱為變壓器鐵芯復位。

正向電路的理想化波形;

2.反激電路反激電路原理圖

工作流程:

2 S1和S2交替導通,在變壓器初級側形成幅度為Ui/2的交流電壓。通過改變開關空的比率,可以改變次級側的整流電壓ud的平均值,從而改變輸出電壓Uo。

當2 S1接通時,二極管HSR7021-2.3-21 VD1處于接通狀態(tài),當S2接通時,二極管VD2處于接通狀態(tài)。

當兩個開關都關斷時,變壓器繞組N1中的電流為零,VD1和VD2都導通,每個都共享一半的電流。

2當S1或S2接通時,電感器L的電流逐漸增加。當兩個開關都關斷時,電感器L的電流逐漸減小。當S1和S2被關斷時,它們所經受的峰值電壓是Ui。

由于電容器的DC阻斷效應,半橋電路由于兩個開關的導通時間不對稱,對變壓器初級側電壓的DC分量具有自動平衡效應,因此不容易產生變壓器的偏置和DC飽和。

半橋電路的理想化波形;

工作流程:

在推挽電路中,兩個開關S1和S2交替導通,并且在繞組N1和N’1上分別形成相反相位的交流電壓。通過改變空的比值,可以改變輸出電壓。

當S1導通時,二極管VD1處于導通狀態(tài),電感器l的電流逐漸增加。

當S2導通時,二極管VD2處于導通狀態(tài),電感器l的電流逐漸增加。

2當兩個開關都關斷時,VD1和VD2處于導通狀態(tài),各自共享一半電流。S1和S2在關斷狀態(tài)下承受的峰值電壓是Ui的兩倍。

S1和S2同時導電,這相當于變壓器初級繞組短路。因此,應該避免兩個開關同時導通。

標簽: 開關電源

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