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大功率直流稳压电源正激电路的几种磁芯复位方

来源:美端电气   发布时间:2019-05-06 17:02

大功率直流稳压电源正激电路的几种磁芯复位方法本文分析了大功率直流稳压电源正激电路的基本结构,并用不同的方法对大功率直流稳压电源正激电路拓补结构进行分类(Classification)和比较,讨论了软开关技术在大功率直流稳压电源正激电路中的应用和发展前景,最后,通过比较,得出大功率直流稳压电源正激电路拓补结构的研究(research)方向。

在各种间接直流变流大功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)直流稳压电源电路中,正激 DC/DC 变换器具有大功率直流稳压电源电路拓补结构简单,输入大功率直流稳压电源输出电气隔离,电压升、降范围(fàn wéi)宽,易于多路大功率直流稳压电源输出等优点,因此被广泛应用于中小功率大功率直流稳压电源变换场合,尤其在供电大功率直流稳压电源要求低电压大电流的通讯和计算机系统中,大功率直流稳压电源正激电路更能显示其优势。但是在开关关断期间,高频变压器(Transformer)必须磁芯复位,以防变压器铁心饱和,因此必须采用专门的磁复位大功率直流稳压电源电路。正是由于磁复位技术的多样性,以及软开关技术的发展,导致大功率直流稳压电源正激电路拓补结构的多样性。随着电力电子技术的发展,各种新的大功率直流稳压电源正激电路拓补结构不断出现,不同的拓补结构已有二十余种。本文详细阐述了大功率直流稳压电源正激电路拓补结构的分类,结构比较,和应用场合,并且分析(Analyse)了软开关技术在大功率直流稳压电源正激电路中的应用。
典型的单开关大功率直流稳压电源(power supply)正激电路如图 1 所示。
大功率直流稳压电源电路(Electric circuit)的简单工作过程为:开关管 S 开通后,变压(气压变量)器(Transformer)原边电压上正下负,根据同名端,负边电压也为上正下负,因此晶体二极管 D1 导通, D2 截止,电感电流逐渐增长;S 关断后,二极管 D2 导通, D1 截止,电感电流通过 D2 续流。变压器的励磁电流通过磁复位大功率直流稳压电源电路降为零,防止磁芯饱和。
图 1 大功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)直流稳压电源正激电路(Electric circuit)的原理(Maxim)图

  3. 各种拓补结构的分类及比较
大功率直流稳压电源正激电路拓补结构多种多样,大致可以这样分类:根据驱动管子个数,可分为单管正激,双管正激;根据磁芯复位技术的不同,可分为辅助磁通绕组复位, LCD 缓冲网络复位, RCD 箝位复位,有源箝位复位;根据拓补结构的形式不同,可分为单个变换器和串、并组合变换器。钳形电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
大功率直流稳压电源正激双管电路原理图
单管正激在 S 关断后,开关管承受的电压(voltage)高于大功率直流稳压电源电压,双管正激由于有两个开关管,每个开关管承受的关断电压只有单管的一半,因此电压应力大大减小。大功率直流稳压电源正激双管电路(Electric circuit)有很多有点:主管的电压应力小,大功率直流稳压电源电路简单,控制方便,大功率直流稳压电源电路的动态性能好,可靠性高,不存在桥臂直通,拓宽了大功率直流稳压电源电路的功率等级。但是与单管正激相比双管正激因为有两个管子,需要两套驱动装置,因此它的这些有点是以大功率直流稳压电源电路复杂性为代价的。
3.2 大功率直流稳压电源磁芯复位电路
目前,大功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)直流稳压电源(power supply)正激电路磁芯复位技术主要有:辅助磁通绕组复位, LCD 箝位复位, RCD 箝位复位,有源箝位复位辅助磁通绕组复位是一种传统的磁芯复位方法(method),大功率直流稳压电源电路原理图如图 3 所示,它增加了一个附加线圈,在开关管关断的时候,磁化能量通过辅助磁通绕组回馈到大功率直流稳压电源,磁化能量无损。但是变压器需要增加一附加线圈,绕制难度加大,同时体积也增大,而且,开关关断后,变压器的漏感将导致大的关断尖峰电压,需要附加抑止尖峰电压大功率直流稳压电源电路。占空比不能超过
0.5,不适合大功率大功率直流稳压电源输出场合。返回
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