能量再生與同步整流
發布時間:2008/10/9 0:00:00 訪問次數:596
下面介紹能量再生繞組p2的工作原理。
在開關管v導通時,變壓器接收的電能除了磁化電流外都將傳送到輸出端。而管v關躍的反激作用期間,導向二極管d2用反偏置故不可能有鉗位作用或能量泄放的回路。磁化能量將會產生較大的反壓加在開關管的集一射極之間。為了防止高反壓的產生,設置了“能量再生繞組”p2,由繞組△經過二極管d,,使存儲的能量反饋回直流電源ui中。只要滿足wp1=wp2的關系,d1流過電流時up2=ui,則開關管v上承受的集一射極電壓為2ui。
為了避免在p1和p2繞組之間存在的漏電感過大,和因此而在開關管集電極上產生過高的電壓,一般采用初級繞組p1與能量再生繞組p2雙線并繞的方法。在這種配置中,二極管d1接在能量再生繞組如圖所示的位置是非常重要的。原因是雙線并繞引起的內部雜散電容cc是在開關管v的集電極與繞組p2和d1連接點之間的寄生電容。按照圖中的接法是有優點的,如在開關管v導通時,由于二極管d,反向而隔開了集電極,沒有任何的電流在v瞬時導通時流進電容cc中(注意,繞組p1和p2的非同銘端同時變負,而且cc的兩端電壓不會改變)。但是在反激期間,cc提供開關管v的鉗位作用,任何過電壓的趨勢都會引起cc流過電流,而且經過d,反饋到電源線上。如果寄生電容不夠大,只靠p1、p2繞組磁耦合,鉗位電壓超值時,常常可以在%位置加外接電容補充以改善它的鉗位作用。然而,如果電容值過大時,會使得輸出電壓線上有輸人電壓嘰紋波頻率調制的電壓分量,所以要小心地選用附加電容cc的值。
由于在高輸人電壓ui時,存在雙線并繞繞組之間電壓應力較高的情況,常常要求變壓器具有較高的絕緣強度處理。然而如果確實采用鉗位電容cc時,能量再生繞組也可以不采用雙線并繞,而是繞在另一個絕緣層上。這樣在不消弱鉗位作用的條件下減弱了電壓應力。
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在開關管v導通時,變壓器接收的電能除了磁化電流外都將傳送到輸出端。而管v關躍的反激作用期間,導向二極管d2用反偏置故不可能有鉗位作用或能量泄放的回路。磁化能量將會產生較大的反壓加在開關管的集一射極之間。為了防止高反壓的產生,設置了“能量再生繞組”p2,由繞組△經過二極管d,,使存儲的能量反饋回直流電源ui中。只要滿足wp1=wp2的關系,d1流過電流時up2=ui,則開關管v上承受的集一射極電壓為2ui。
為了避免在p1和p2繞組之間存在的漏電感過大,和因此而在開關管集電極上產生過高的電壓,一般采用初級繞組p1與能量再生繞組p2雙線并繞的方法。在這種配置中,二極管d1接在能量再生繞組如圖所示的位置是非常重要的。原因是雙線并繞引起的內部雜散電容cc是在開關管v的集電極與繞組p2和d1連接點之間的寄生電容。按照圖中的接法是有優點的,如在開關管v導通時,由于二極管d,反向而隔開了集電極,沒有任何的電流在v瞬時導通時流進電容cc中(注意,繞組p1和p2的非同銘端同時變負,而且cc的兩端電壓不會改變)。但是在反激期間,cc提供開關管v的鉗位作用,任何過電壓的趨勢都會引起cc流過電流,而且經過d,反饋到電源線上。如果寄生電容不夠大,只靠p1、p2繞組磁耦合,鉗位電壓超值時,常常可以在%位置加外接電容補充以改善它的鉗位作用。然而,如果電容值過大時,會使得輸出電壓線上有輸人電壓嘰紋波頻率調制的電壓分量,所以要小心地選用附加電容cc的值。
由于在高輸人電壓ui時,存在雙線并繞繞組之間電壓應力較高的情況,常常要求變壓器具有較高的絕緣強度處理。然而如果確實采用鉗位電容cc時,能量再生繞組也可以不采用雙線并繞,而是繞在另一個絕緣層上。這樣在不消弱鉗位作用的條件下減弱了電壓應力。
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