当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]1-8-2-3.整流输出半桥式变压器开关电源 图1-43和图1-44分别是桥式整流输出和全波整流输出双电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-45是全波整流输出单电容半桥式变压器

1-8-2-3.整流输出半桥式变压器开关电源
图1-43和图1-44分别是桥式整流输出和全波整流输出双电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-45是全波整流输出单电容半桥式变压器开关电源工作原理图;图1-46是输出电压可调的双电容半桥式变压器开关电源工作原理图。整流输出半桥式变压器开关电源的工作原理与整流输出推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同。
其中,图1-43桥式整流输出和图1-44全波整流输出的双电容半桥式变压器开关电源的工作原理,分别与图1-30桥式整流输出和图1-31全波整流输出的推挽式变压器开关电源电路的工作原理对应相同;图1-46输出电压可调的双电容半桥式变压器开关电源工作原理与图1-33输出电压可调的推挽式变压器开关电源工作原理对应相同;图1-45是全波整流输出单电容半桥式变压器开关电源,与图1-31全波整流输出的推挽式变压器开关电源电路的工作原理也基本相同。
关于图1-43、图1-44、图1-45、图1-46等开关电源的详细工作原理,请自己参考前面有关章节内容的分析,这里不再准备赘述。


陶工您好:
前段时间我跟我的老师做过一个开关电源,类型就是这种双电容的半桥式开关电源,两个开关是选择的IGBT,IGBT的最高频率为20KHz,我选择的频率时15KHz。后级整流用的是四个二极管,滤波用的电感和电容,但是,在最后在调试时出现了IGBT叫的现象,我用示波器观察到在变压器的初级线圈上有一个很高的脉冲,这个脉冲随输出电压的升高而升高且频率越来越快,当升到一定的时候IGBT就一直叫,且输出失去控制,好似一个压控振荡器。我想问问是什么原因导致这种情况的?
还有个问题是我现在用UC3843做一个小功率的并联式升压开关电源,发现输出电压中夹杂有开关的频率,并且幅度很高,我把输出的滤波电容选大了好像没什么用。电感是自己绕的,用的EI30磁芯,绕了10匝,有气隙。不知道问什么?
开关电源不能没有负载,或输出负载太轻。开关电源输出电压或功
开关电源不能没有负载,或输出负载太轻。开关电源输出电压或功率是与开关电源工作的占空比相对应的,如果开关电源的占空比过大,而输出负载很轻,则开关变压器存储的能量将无法释放,此时开关电源将会激起高频振荡,即:方波的前后沿(相当于高次谐波)会对开关电源变压器初、次级线圈的分布电容与分布电感组成的谐振回路激起高频振荡。
特别是谐振回路的振荡频率正好等于开关电源工作频率的奇数倍时,即方波前后沿的电压上升率正好与谐振电压波形的上升率符号相同时,此时,方波的前后沿均对谐振回路产生充电,使谐振回路产生振荡的幅度非常高,振荡电压的幅度要升高到开关变压器的铁损(涡流损耗和磁滞损耗)与铜损(漆包线电阻产生的损耗)之和正好等于开关电源的输出功率为止,此时,振荡的幅度才会开始稳定下来。
当开关电源输出电压的正、负半周脉冲宽度不相同时,冲击振荡就会变成间歇振荡;因为,冲击振荡产生的条件是,冲击脉冲电压的上升率必须大于谐振回路振荡波形的电压上升率,此时振荡才会产生(即振荡回路吸收能量);而当冲击脉冲的电压上升率小于谐振回路振荡波形的上升率时,谐振回路就会减振(即振荡回路释放能量,电路产生阻尼振荡);由于,开关电源的方波前后沿的相位很难跟谐振回路的自由谐振同步,因此就会出现,有时候是对振荡加强,有时候是对振荡减弱,即产生歇振荡,如果没有歇振荡,你的开关电源的振荡幅度将会达到非常高,将会导致开关管击穿损坏。当开关电源产生间歇振荡时,变压器就会发出磁滞伸缩声,声音的频率就是间歇振荡的频率。
解决开关电源产生振荡的办法就是加大开关电源的负载,并且在占空比控制电路还不能正常工作时,开关电源的工作电压不要加得那么高。建议你在开始调试开关电源时,控制电路部分单独用一个直流稳压电源供电;而电源开关部分采用交流输入电压(经过整流滤波)供电,交流输入电压可通过一个调压器(自耦变压器)调压,交流输入电压先从30V开始,然后慢慢提升,直到输出电压基本正常(不出现间歇振荡),然后边调试控制电路,边调整输入电压,直到输入、输出电压的范围满足工作要求,如果不满足要求,就要改变压器的变压比。
如果不想接重负载,也可以采取在开关变压器上再增加一个能量反馈线圈(1:1)的办法,把反馈线圈输出的电压经过整流后再反馈回到输入电源(相当于对输入电源进行充电),这样可节省能源。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

-三款新器件助力提升工业设备的效率和功率密度-

关键字: SiC MOSFET 开关电源

2025中国国际汽车测试展将于2025年8月27-29日在上海世博展览馆举行

关键字: 信号仿真仪器 继电器 变压器

在现代科技飞速发展的时代,电子产品已广泛渗透到人们生活和工业生产的各个角落。从日常使用的手机、电脑,到工业生产中的各类精密设备,都离不开稳定可靠的电源供应。而开关电源系统作为电子产品的核心供电部件,其性能与稳定性至关重要...

关键字: 开关电源 雷电 浪涌

随着电力技术的不断发展,大功率非晶态变压器因其独特的优势,如低损耗、高导磁率等,在众多领域得到了广泛应用。然而,磁偏饱和问题严重影响了大功率非晶态变压器的性能与稳定性,成为制约其进一步推广应用的关键因素。因此,深入研究并...

关键字: 大功率 变压器 非晶态

开关电源凭借其体积小、重量轻、效率高的显著优势,在现代电子设备中广泛应用。然而,由于其工作在高频开关状态,不可避免地会产生电磁干扰(EMI)。这种干扰不仅会影响自身性能,还可能对周围其他电子设备的正常运行造成严重干扰。因...

关键字: 开关电源 电磁干扰 高频

变压器作为电力系统中的重要组成部分,其性能稳定与否直接关系到整个系统的安全运行。

关键字: 变压器

PCB设计在EMI抑制中起着关键作用。合理的布局布线能够有效减少信号的电磁辐射和相互干扰。首先,应将功率电路和控制电路进行物理隔离,避免功率电路中的大电流、高电压信号对控制电路造成干扰。功率器件和电感等高频器件应尽量靠近...

关键字: LED 开关电源

开关电源,这一利用现代电力技术调控开关晶体管通断时间比率的电源设备,其核心在于维持稳定输出电压。这种电源通常由脉冲宽度调制(PWM)控制的金氧半场效晶体管构成,是现代电力电子技术的重要一环。

关键字: 开关电源 电源

同步整流和非同步整流是开关电源中两种不同的整流方式,它们的主要区别在于续流回路中使用的元器件及其控制方式。

关键字: 电流 开关电源

在现代电子设备的庞大体系中,开关电源宛如一颗璀璨的明珠,凭借其高效、紧凑、灵活等诸多卓越特性,广泛应用于从日常电子消费品到复杂工业设备的各个领域。从我们爱不释手的智能手机、平板电脑,到功能强大的服务器、精密复杂的医疗设备...

关键字: 开关电源 电子设备 供电
关闭