2023西门子G120经销商
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55V、*高为AC 225V)的20~30W(直流输出+15V,峰-峰值为2A)的开关稳压电源。
由于电源的试验条件是千差万别的,即使采用相同的IC器件,相同型号的变压器磁芯,相同型号的其他元器件,完全相同的电路设计和功率容量、输入电压和输出电压,并且采用同一种尺寸的变压器骨架,采用同一种直径的绝缘漆包线绕制,变压器的原边绕组与副边绕组匝数也完全相同,但是,只要变压器铁芯的铁氧体材料生产厂家不同,甚至采用同一厂家在不同时期生产的同种铁芯制作同类型电源,其性能也不可能完全一致,电气参数总会存在一些差异,有时差别相当大,也是正常的现象。降低,它取决于副边回路的参数。
在非连续状态和临界状态下,当开关管导通后,磁通从零值Φ0(实际上是磁滞回线对应的剩余磁通Br)升到Φ1;当开关管截止后,磁通又从Φ1返回Φ0的原来位置,实现磁通复位。在连续状态下,导通期间的磁通则是从Φ1升到Φ2,而截止期间磁通则是从Φ2回到Φ1,也实现磁通复位。如果说在开关工作周期结束时,磁通没有回到周期开始时的起点,则变压器磁芯内的磁通将周而复始地逐步增大,导致磁芯饱和而损坏功率开关管。式即为单端反激式变换器工作在磁化电流连续状态下的基本关系式。此时因为有初始电流IP1,使平均功率增大,故输出功率也增大。因此在电网变化或者负载变化时,只需要稍微调节脉冲宽度tON,就能使输出电压稳定不变。所以单端反激式变换器大多工作在磁化电流为连续状态
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周期,也可以出现在大于1/2周期的情况下,因此原边初始电流IP1能在导通脉宽tON为任何值时出现。当它小于1/2周期时,在相同条件下可减小原边与副边绕组的匝数比,从而降低开关管高压且使副边电流值IS2变小;当它大于1/2周期时,如图1-4所示,则原、副边绕组的匝数比增大,开关管承受电压也增大,特别是IS2的增大将加大引线压降和噪声,但它的IP2却减小。
当原边电感量增大时,临界截止时间也变长,原边电流波形更接近双端电路,并能减小假负载电流,提高电路效率。可按前面公式来控制临界截止时间的出现时刻,并且计算出电流IP1和IP2,以核查实用的*大安匝数是否超出所用磁芯允许值。
要满足单端变换器磁通复位的条件,必须让高压开关管在一个周期内的导通和截止期间,加在高频率变压器原边绕组上的伏-秒数相等,即满足
d.主电路中不能承受试验的器件应从电路中拆除或短接。
e.辅助设备(如系统控制装置、风机)与主电路无电连接,则应与柜壳相接。若与主电路有电连接则应断开。插入的或多端子的印制电路板和组件可以拔下。在高频开关电源功率转换电路中,单端变换器(反激式、正激式)与双端变换器(推挽式、半桥式、全桥式)的本质区别,在于其高频变压器的磁芯只工作在第一象限,即处于磁滞回线的一边。按变压器的副边整流二极管的接线方式不同,单端变换器可分为两种类型:一种是单端反激式变换器(原边主功率开关管与副边整流二极管的开关状态相反,当前者导通时后者截止,反之当前者截止时后者导通);另一种是单端正激式变换器(两者同时导通或截止)。
1.1.1 单端反激式开关电源的工作原理1.单端反激式变换器的工作原理
反激式电路在小功率状态被广泛应用,是因为反激式电路结构简单,使用的元器件*少。在功率等级低于75W时,总的电源元器件成本会比其他电路要低此在选择功率开关晶体管时,不但
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