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作者: 劉承玉
-----本文發表于《電源世界》2014年第五期
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以下為文章簡介:
兩路輸出連續電流模式反激變壓器設計
Design of Flyback Transformer with Continuing Current Model
摘要:本文根據視在功率揭示變壓器初級勵磁電流初、終值比自動平衡在1/3的原理。利用初、次級安匝平衡和次級各繞組能量占總傳輸能量比確定次級各繞組反激期間電流初值和終值。
關鍵詞: 連續電流模式(不完全能量傳遞方式)、不連續電流模式(完全能量傳遞方式)。勵磁電流初、終值比,視在功率自動平衡。安匝分配次級電流。
Keywords: Continuing Current Model、Discontinuing Current Model、virtual value 、peak value.
一. 序 言
反激式變換器以其電路結構簡單,成本低廉廣泛應用于150W之內的中、小功率電源以及各種電源適配器。
CCM模式下:反激變壓器初級電流有直流Ip1初始值和勵磁電流⊿Ip組成,終值為Ip2= Ip1+⊿I。⊿Ip能量傳給負載,直流Ip1不能給負載傳遞能量。Ip1/Ip2之比變壓器自動調節在1/3。Is是次級電流的初值,Ie是次級電流的終值。變壓器初、次級線圈在Ton和Toff總有電流連續流通,而且互為初、終值。次級多組輸出,各組初、終值由安匝平衡按各組輸出能量來分配。各組次級電流終值理論上是各自負載的直流電流。由此可以看出在反激期間始終有電流給電容和負載供電,在反激結束的那一刻給各自電容、負載供電電流很接近各自負載直流電流是CCM模式的精髓。次級各組電流初值遠高于終值,且單調下降。高于各自負載直流電流的能量存在電容中以彌補勵磁期間次級無電流輸出。在CCM模式下有充足的能量提供,輸出電壓紋波也就小些。CCM的⊿Ip比較DCM的⊿Ip要小些,這樣變壓器磁損,銅損都要小些是CCM的又一個好處。
DCM模式:Ip1=0,反激期間次級電流早已小于各自負載的直流電流。因此紋波較大。但在一些要求不高的場合仍有廣泛的應用。
本文重點討論CCM模式變壓器的設計。
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