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  • 反激电源工作原理以及变压器设计解析
    反激电源工作原理以及变压器设计解析
  • 反激电源工作原理以及变压器设计解析
  •   发布日期: 2021-08-26  浏览次数: 2,484

    纵观电源市场,没有哪一个拓扑能像反激电路那么普及,可见反激电源在电源设计中具有不可替代的地位。说句不算夸张的话,把反激电源设计彻底搞透了,哪怕其他的拓扑一点不懂,在职场上找个月薪10K的工作也不是什么难事。
    提纲
    1、反激电路是由buck-boost拓扑演变而来,先分析一下buck-boost电路的工作过程。


    工作时序说明:
    t0时刻,Q1开通,那么D1承受反向电压截止,电感电流在输入电压作用下线性上升。
    t1时刻,Q1关断,由于电感电流不能突变,所以,电感电流通过D1,向C1充电。并在C1两端电压作用下,电流下降。
    t2时刻,Q1开通,开始一个新的周期。
    从上面的波形图中,我们可以看到,在整个工作周期中,电感L1的电流都没有到零。所以,这个工作模式是电流连续的CCM模式,又叫做能量不完全转移模式。因为电感中的储能没有完全释放。
    从工作过程我们也可以知道,这个拓扑能量传递的方式是,在MOS管开通时,向电感中储存能量,MOS管关断时,电感向输出电容释放能量。MOS管不直接向负载传递能量。整个能量传递过程是先储存再释放的过程。整个电路的输出能力,取决于电感的储存能力。我们还要注意到,根据电流流动的方向,可以判断出,在输入输出共地的情况下,输出的电压是负电压。


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