3.1高频反激式变换器
高频反激式变换器电路如图4所示。在反激变换器中一般有两种工作方式:完全能量转换和不完全能量转换。当变换器输入电压在一个较大的范围内发生变化,或负载在较大范围内变化时,必然跨越两种工作方式,因此要求变换器能在两种工作方式中都能稳定工作。
图4反激式变换电路
图5所示的是工作在完全能量转换状态下,开关管Q1上的电压与电流波形。在这种工作模式下,每个开关周期被分为三个阶段(分别如图中1、2、3所示).在阶段1,开关管导通,变压器原边电流沿斜线上升到峰值电流,并将能量储存在高频变压器中。
图5完全能量转换的开关管电压及电流波形
在阶段2,开关管关断,上一阶段中变压器储存的能量传递给副边。由于漏感的存在会产生尖峰电压,所以实际电路中利用钳位电路(图4中的C1、R4、D2、R5、C2)把电压钳制在开关管的漏-源击穿电压值以下。在阶段3,感应电压降为零。变压器已将在阶段1储存的能量全部释放,但该电压变化又通过激励由杂散电容和初级电感构成的谐振电路,产生衰减振荡波形。
图6所示的是工作在不完全能量转换状态下,开关管的电压及电流波形在这种工作模式下,每个开关周期被分为两个阶段(分别如图中1和2所示).在阶段1,开关管开始导通时,由于变压器还储存有能量而使开始电流不为零。
图6不完全能量转换的开关管电压及电流波形
变压器在这阶段继续储存能量。在阶段2,开关管关断。上一阶段储存的能量传递到副边,但没有把变压器里面的能量完全释放,所以不存在完全能量转换方式中的第3阶段。
来源:电子工程世界