小功率辅助阜新干式变压器拓扑概述
时间:2019-11-2 17:23:52 点击量:857
小功率辅助阜新干式变压器拓扑概述严格来说,并没有适用范围非常广的“拓扑”,在具体场合中每个各具特色。但由于辅助阜新干式变压器都能够产生输出电压,而这是阜新干式变压器的一个主要功能,所以有必要将它们作为独立的拓扑进行讨论。
这里讨论的拓扑输出功率都非常小(1~3W),输出电压为10~45V,主要为主功率的PWM芯片及提供辅助功能的逻辑、检测供电。其中辅助功能包括过流/过压的检测和保护、遥控信号,以及多输出阜新干式变压器各输出按正确顺序的导通关断。
这类辅助阜新干式变压器并非一定要输出,因为负载通常可以承受相对较大的输入电压波动(最大可达±15%)。如果使辅助阜新干式变压器输出(通常只要求波动在±2%以内),可提高的可靠性,而且主功率的运行将更具可预测性。这类阜新干式变压器所用元件数量必须少且成本要低,并且只能占用主功率及其输出所占空间的一小部分。
24V阜新干式变压器的接地问题
在设计时,首先要决定为PWM芯片供电的辅助阜新干式变压器是接输出地还是接输入地。在大多数场合中,输入地和输出地之间阜新变压器厂家都有直流隔离。带负载的输出端接输出地。主功率阜新干式变压器接输入地,即网压供电阜新干式变压器中整流所得的直流母线的其中一端(在以蓄阜新干式变压器供电的DC/DC阜新干式变压器中则为蓄阜新干式变压器的一个输出端)。
这样,如果误差放大器和脉宽调制器都接输出地(PwM芯片中的普遍接法),则PWM脉冲必须通过脉冲阜新干式变压器来克服输出地和输入地隔离的障碍。辅助阜新干式变压器的功能就是产生以输出地为参考、大小为10~15V、功率为1~3W的输出电压;而其输入功率来自于连接输入地的阜新干式变压器。
这类辅助阜新干式变压器常用在PwM芯片接输入地的场合。虽然芯片所需能量在主功率阜新干式变压器开始工作后可以取自主阜新干式变压器的一个辅助绕组,但如果驱动关闭(例如过压或过流等原因),能量输送就会中断,无法再为远程显示仪供电。同时,由于来自辅助绕组的电压消失,PWM芯片上的电压降低,会使脉宽过大,导致发生故障。
通常来说,由辅助阜新干式变压器为PWM芯片供电比由主功率阜新干式变压器的辅助绕组供电(自举法)更加可靠。
另一个方法是用光耦跨越输入地和输出地隔离的障碍,将输出电压检测信号送回输入端用于调制脉宽,控制功率阜新干式变压器的通断。但如果不适合由主功率阜新干式变压器的辅助绕组自举供电仍然需要与输入共地的辅助阜新干式变压器。下面将讨论一些实现辅助阜新干式变压器的方案。
可供选择的辅助阜新干式变压器
为减少辅助英国认证阜新干式变压器所用元件数,许多设计者选择了单阜新干式变压器或双阜新干式变压器耦合反馈自振荡。这节省了PWM芯片或多频振荡器所占的空间和成本。PwM芯片或多频振荡器能产生交流脉冲以驱动阜新干式变压器。只要使用一个阜新干式变压器耦合反馈振荡器,并在阜新干式变压器上增加一个独立绕组,就可以在任何直流电压水平下提供输出功率。由集电极绕组到基极绕组的反馈维持了振荡,也为输出绕组传递功率提供了足够的驱动。
Keith Billing手册里介绍了这类自振荡辅助阜新干式变压器。
这种自振荡阜新干式变压器由于简单、元件数量少而十分抢眼。但若没有附加,它就不能输出稳定的直流电压,而且还有其他缺点。若增加外围来调节输出并克服其他的缺点,则会增加内部损耗、元件数量及的复杂程度。
在某些场合里仍存在这样的争议,就是这些自振荡阜新干式变压器相对于采用单阜新干式变压器、驱动简单的小功率阜新干式变压器(如由自身PwM芯片供电的反激阜新干式变压器)是否更具有优势呢?
由于反激阜新干式变压器无需输出阜新干式变压器,所用的PwM芯片价格不断降低,且输出电压容易调节可通过检测与输入共地的从绕组电压来实现),因此可作为自振荡可靠的替换选择。
下面将对 Royer和 Jensen这两种最常用的振荡阜新干式变压器进行讨论,并与简单的反激阜新干式变压器进行比较。
文章转载自网络,如有侵权,请联系删除。
这里讨论的拓扑输出功率都非常小(1~3W),输出电压为10~45V,主要为主功率的PWM芯片及提供辅助功能的逻辑、检测供电。其中辅助功能包括过流/过压的检测和保护、遥控信号,以及多输出阜新干式变压器各输出按正确顺序的导通关断。
这类辅助阜新干式变压器并非一定要输出,因为负载通常可以承受相对较大的输入电压波动(最大可达±15%)。如果使辅助阜新干式变压器输出(通常只要求波动在±2%以内),可提高的可靠性,而且主功率的运行将更具可预测性。这类阜新干式变压器所用元件数量必须少且成本要低,并且只能占用主功率及其输出所占空间的一小部分。
24V阜新干式变压器的接地问题
在设计时,首先要决定为PWM芯片供电的辅助阜新干式变压器是接输出地还是接输入地。在大多数场合中,输入地和输出地之间阜新变压器厂家都有直流隔离。带负载的输出端接输出地。主功率阜新干式变压器接输入地,即网压供电阜新干式变压器中整流所得的直流母线的其中一端(在以蓄阜新干式变压器供电的DC/DC阜新干式变压器中则为蓄阜新干式变压器的一个输出端)。
为了调节输出电压,必须用与输出共地的直流误差放大器来检测输出电压,将其与参考电压比较并放大得到误差电压。该误差电压是参考电压与输出电压的一部分的差值,放大后的误差电压用于调节与输入共地的主功率阜新干式变压器的驱动脉冲宽度。图所示的是个典型的例子。
由于输出地和输入地间有直流隔离,且其直流电压等级可能相差数十甚至数百伏,所以PWM脉冲不能通过直流耦合直接驱动阜新干式变压器。
这样,如果误差放大器和脉宽调制器都接输出地(PwM芯片中的普遍接法),则PWM脉冲必须通过脉冲阜新干式变压器来克服输出地和输入地隔离的障碍。辅助阜新干式变压器的功能就是产生以输出地为参考、大小为10~15V、功率为1~3W的输出电压;而其输入功率来自于连接输入地的阜新干式变压器。
这类辅助阜新干式变压器常用在PwM芯片接输入地的场合。虽然芯片所需能量在主功率阜新干式变压器开始工作后可以取自主阜新干式变压器的一个辅助绕组,但如果驱动关闭(例如过压或过流等原因),能量输送就会中断,无法再为远程显示仪供电。同时,由于来自辅助绕组的电压消失,PWM芯片上的电压降低,会使脉宽过大,导致发生故障。
通常来说,由辅助阜新干式变压器为PWM芯片供电比由主功率阜新干式变压器的辅助绕组供电(自举法)更加可靠。
另一个方法是用光耦跨越输入地和输出地隔离的障碍,将输出电压检测信号送回输入端用于调制脉宽,控制功率阜新干式变压器的通断。但如果不适合由主功率阜新干式变压器的辅助绕组自举供电仍然需要与输入共地的辅助阜新干式变压器。下面将讨论一些实现辅助阜新干式变压器的方案。
可供选择的辅助阜新干式变压器
为减少辅助英国认证阜新干式变压器所用元件数,许多设计者选择了单阜新干式变压器或双阜新干式变压器耦合反馈自振荡。这节省了PWM芯片或多频振荡器所占的空间和成本。PwM芯片或多频振荡器能产生交流脉冲以驱动阜新干式变压器。只要使用一个阜新干式变压器耦合反馈振荡器,并在阜新干式变压器上增加一个独立绕组,就可以在任何直流电压水平下提供输出功率。由集电极绕组到基极绕组的反馈维持了振荡,也为输出绕组传递功率提供了足够的驱动。
Keith Billing手册里介绍了这类自振荡辅助阜新干式变压器。
这种自振荡阜新干式变压器由于简单、元件数量少而十分抢眼。但若没有附加,它就不能输出稳定的直流电压,而且还有其他缺点。若增加外围来调节输出并克服其他的缺点,则会增加内部损耗、元件数量及的复杂程度。
在某些场合里仍存在这样的争议,就是这些自振荡阜新干式变压器相对于采用单阜新干式变压器、驱动简单的小功率阜新干式变压器(如由自身PwM芯片供电的反激阜新干式变压器)是否更具有优势呢?
由于反激阜新干式变压器无需输出阜新干式变压器,所用的PwM芯片价格不断降低,且输出电压容易调节可通过检测与输入共地的从绕组电压来实现),因此可作为自振荡可靠的替换选择。
下面将对 Royer和 Jensen这两种最常用的振荡阜新干式变压器进行讨论,并与简单的反激阜新干式变压器进行比较。
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