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本帖最后由 jacky401 于 2021-1-10 23:23 编辑
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4 R1 [6 q7 W9 h【问题一】反激电源 Ids 电流前端尖峰分析与处理
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: {5 {; R$ M, U) T( X1、反激式转换器工作原理- E4 ?' i9 q2 _. m- g4 f% \- ?
图1为一个最简单的反激式转换器拓扑结构,并且包含以下寄生元件:
; @8 P3 s' a$ t0 @! n 如初级漏电感、MOSFET的寄生电容和次级二极管的结电容。2 q% S' u m( u
* P' |, d. H4 K3 ~/ _7 n# s p w9 C 图1包含寄生元件的反激式转换器拓扑图2 r% t/ V7 G3 s0 a+ h
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该拓扑源自一个升降压转换器,将滤波电感替换为耦合电感,如带有气隙的磁芯变压器,当主开关器件MOSFET导通时,能量以磁通形式存储在变压器中,并在MOSFET关断时传输至输出。由于变压器需要在MOSFET导通期间存储能量,磁芯应该开有气隙,基于这种特殊的功率转换过程,所以反激式转换器可以转换传输的功率有限,只是适合中低功率应用,如电池充电器、适配器和DVD播放器。
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反激式转换器在正常工作情况下,当MOSFET关断时,初级电流(id)在短时间内为 MOSFET的Coss(即Cgd+Cds)充电,当Coss两端的电压Vds超过输入电压及反射的输出电压之和(Vin+nVo)时,次级二极管导通,初级电感Lp两端的电压被箝位至nVo。因此,初级总漏感Lk(即Lkp+n^2×Lks)和Coss之间发生谐振,产生高频和高压浪涌,MOSFET上过高的电压可能导致故障。6 Q8 G3 f4 E. j. ?4 Z
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反激式转换器可以工作在连续导通模式(CCM)(如图2)和不连续导通模式(DCM)(如图3)下: |