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[导读]反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。

反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。需要在这里特别指出:由于反激电源的特点也比较适合设计成高压电源,而高压电源变压器一般工作在断续模式,本人理解为由于高压电源输出需要采用高耐压的整流二极管。由于制造工艺特点,高反压二极管,反向恢复时间长,速度低,在电流连续状态,二极管是在有正向偏压时恢复,反向恢复时的能量损耗非常大,不利于变换器性能的提高,轻则降低转换效率,整流管严重发热,重则甚至烧毁整流管。由于在断续模式下,二极管是在零偏压情况下反向偏置,损耗可以降到一个比较低的水平。所以高压电源工作在断续模式,并且工作频率不能太高。还有一类反激式电源工作在临界状态,一般这类电源工作在调频模式,或调频调宽双模式,一些低成本的自激电源(rcc)常采用这种形式,为保证输出稳定,变压器工作频率随着,输出电流或输入电压而改变,接近满载时变压器始终保持在连续与断续之间,这种电源只适合于小功率输出,否则电磁兼容特性的处理会很麻烦。

开关电源在整个电路设计中极其重要,涉及到的理论知识也很多,在设计的时候要考虑到很多地方。

反激式开关电源是什么?

反激,是指开关管导通时,高频变压器T初级绕组工作状态与次级绕组工作状态相反,如下图为单端式反激开关电源,当mos管导通时,变压器T初级绕组上正下负,次级绕组上负下正,二极管D1截至,变压器T初级绕组储能;当mos管截至时,由于变压器T初级绕组中存在反电动势,需要释放能量,变压器T初级绕组上负下正,次级绕组上正下负,二极管D1导通给滤波电容储能后输出。

一、初识反激式开关电源

最初,我对反激式开关电源一无所知,只是简单地认为它是一种高效的电源供应方式。然而,随着学习的深入,我逐渐明白了它的复杂性和精妙之处。反激式开关电源通过变压器储存能量,再在开关管截止时向负载释放能量,这种方式既高效又稳定。

二、理论与实践的结合

在学习过程中,我不断尝试将理论知识应用到实际设计中。通过反复实验和调整,我逐渐掌握了如何优化电源性能,提高其稳定性和效率。同时,我也深刻体会到了理论与实践之间的差异和联系,明白了只有将两者紧密结合,才能真正掌握反激式开关电源的设计精髓。

三、性能优化与探索

在掌握基本原理后,我开始尝试对电源性能进行优化。通过调整电路参数、选择合适的元器件等方式,我成功提高了电源的效率并降低了损耗。这一过程中,我不仅学到了很多实用的技巧和方法,还对电源设计有了更深入的理解。

四、心得与体会

学习反激式开关电源的过程充满了挑战和收获。我深刻体会到了电源设计的复杂性和精妙之处,也明白了理论与实践相结合的重要性。通过不断的学习和实践,我不仅提高了自己的技能水平,还拓宽了视野,为未来的学习和工作打下了坚实的基础。

回顾整个学习过程,我深感反激式开关电源的魅力所在。它不仅是电源设计领域的一大创新,更是理论与实践相结合的典范。我相信,在未来的学习和工作中,我会继续深入探索这一领域,为电源技术的发展贡献自己的力量。

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