+86-18822802390

Napájení - Odražené napětí flyback napájecího zdroje má ještě jeden určující faktor

Mar 16, 2023

Napájení - Odražené napětí flyback napájecího zdroje má ještě jeden určující faktor

 

S parametrem, tedy výstupním napětím, souvisí i odražené napětí zpětného napájecího zdroje. Čím nižší je výstupní napětí, tím větší je poměr závitů transformátoru, tím větší je svodová indukčnost transformátoru a tím vyšší je výdržné napětí spínací trubice, které může rozbít spínací trubici a absorbovat Čím větší spotřeba energie obvodu, trvalá porucha odlehčovacího napájecího zařízení (zejména obvod využívající diodu potlačující přechodné napětí). Optimalizačnímu procesu při navrhování nízkonapěťového výstupního nízkopříkonového zdroje flyback je třeba věnovat pozornost. Existuje několik způsobů, jak se s tím vypořádat:


1. Použijte magnetické jádro s vyšší úrovní výkonu ke snížení svodové indukčnosti, což může zlepšit účinnost konverze nízkonapěťového zdroje zpětného napájení, snížit ztráty, snížit zvlnění výstupu a zlepšit míru křížového nastavení vícekanálového výstupního napájecího zdroje. . Obecně je běžné u vypínačů pro domácí spotřebiče Napájení, jako je CD přehrávač, DVB set-top box atd.


2. Pokud stav neumožňuje zvýšit magnetické jádro, jediný způsob, jak snížit odražené napětí, je snížit pracovní cyklus. Snížení odraženého napětí může snížit rozptylovou indukčnost, ale může snížit účinnost přeměny energie. Obojí je protiklad. K nalezení vhodného bodu musí existovat substituční proces. Během experimentu náhrady transformátoru lze detekovat primární stranu transformátoru. Invertování špičkového napětí, snížení šířky a amplitudy impulzu protišpičkového napětí co nejvíce může zvýšit provozní bezpečnostní rezervu převodníku. Obecně je odražené napětí vhodnější při 110V.


3. Vylepšete spojení, snižte ztráty, přijměte novou technologii a proces navíjení. Aby transformátor splnil bezpečnostní předpisy, provede izolační opatření mezi primární a sekundární stranou, jako je izolační páska a izolační páska. Ty ovlivní výkon svodové indukčnosti transformátoru. Ve skutečné výrobě lze primární vinutí použít k obalení sekundárního vinutí. Nebo se sekundár navine drátem s trojitou izolací a izolátor mezi primárem a sekundárem se odstraní, aby se zlepšila vazba, a pro vinutí lze použít i širokou měď.


Nízkonapěťový výstup v tomto článku se týká výstupu menšího nebo rovného 5V. Stejně jako tento druh nízkoenergetického zdroje mám zkušenost, že pokud je výstupní výkon větší než 20 W, lze pro dosažení nejlepšího nákladového výkonu použít dopředný typ. Samozřejmě to není absolutní. Osobní návyky souvisí s prostředím aplikace. Příště budu mluvit o magnetickém jádru pro napájení flyback a trochu pochopení vzduchové mezery v magnetickém obvodu. Doufám, že mi můžete dát nějakou radu.


Magnetické jádro výkonového transformátoru flyback pracuje ve stavu jednosměrné magnetizace, takže magnetický obvod potřebuje otevřít vzduchovou mezeru, podobně jako pulzující stejnosměrná induktor. Část magnetického obvodu je propojena vzduchovou mezerou. Rozumím principu, proč je vzduchová mezera otevřená: protože výkonový ferit má také pracovní charakteristiku (hysterezní smyčku), která je podobná obdélníku, osa Y na pracovní charakteristice představuje intenzitu magnetické indukce (B), a současný výrobní proces je obecně Bod nasycení je nad 400 mT. Obecně by tato hodnota měla být v návrhu 200-300mT. Osa X udává intenzitu magnetického pole (H). Tato hodnota je úměrná síle magnetizačního proudu. Otevření vzduchové mezery v magnetickém obvodu je ekvivalentní naklonění hysterezní smyčky magnetu k ose X. Při stejné intenzitě magnetické indukce může odolat většímu magnetizačnímu proudu, což odpovídá uložení většího množství energie v magnetickém jádru. Tato energie je uložena ve spínací trubici. Když je vybita do zátěžového obvodu přes sekundár transformátoru, vzduchová mezera flyback výkonového jádra má dvě funkce. Jedním z nich je přenést více energie a druhým je zabránit tomu, aby jádro přešlo do saturace.


Transformátor zpětného napájecího zdroje pracuje ve stavu jednosměrné magnetizace, a to nejen pro přenos energie prostřednictvím magnetické vazby, ale také pro provádění více funkcí konverze vstupní a výstupní izolace napětí. Proto je třeba ošetření vzduchové mezery velmi pečlivě. Pokud je vzduchová mezera příliš velká, zvýší se úniková indukčnost, zvýší se ztráta hystereze a zvýší se ztráta železa a mědi, což ovlivní celkový výkon napájecího zdroje. Příliš malá vzduchová mezera může nasytit jádro transformátoru a způsobit poškození napájecího zdroje


Takzvaný spojitý a nespojitý režim zpětného napájení se vztahuje k pracovnímu stavu transformátoru. Ve stavu plné zátěže transformátor pracuje v pracovním režimu úplného přenosu energie nebo neúplného přenosu. Obecně by měl být navržen podle pracovního prostředí. Konvenční flyback napájecí zdroj by měl pracovat v nepřetržitém režimu, takže ztráta spínací elektronky a vedení je relativně malá a lze snížit pracovní namáhání vstupních a výstupních kondenzátorů, ale existují výjimky. Zde je třeba upozornit: vzhledem k charakteristice flyback napájecího zdroje je vhodnější provedení jako vysokonapěťový zdroj a vysokonapěťový napájecí transformátor obecně pracuje v nespojitém režimu. Chápu to, protože výstup vysokonapěťového zdroje potřebuje použít vysokonapěťovou usměrňovací diodu. Díky vlastnostem výrobního procesu má dioda vysokého zpětného napětí dlouhou dobu zpětného zotavení a nízkou rychlost. Ve stavu trvalého proudu se dioda obnoví, když dojde k předpětí, a ztráta energie během zpětného zotavení je velmi velká, což neprospívá výkonu převodníku. Zlepšení alespoň sníží účinnost přeměny, usměrňovací elektronka se vážně zahřeje a v nejhorším případě dokonce spálí usměrňovací elektronka. Vzhledem k tomu, že dioda je v nespojitém režimu zpětně předpětí při nulovém předpětí, lze ztráty snížit na relativně nízkou úroveň. Proto vysokonapěťový zdroj pracuje v nespojitém režimu a pracovní frekvence nemůže být příliš vysoká. Existuje také typ zpětného napájení, který pracuje v kritickém stavu. Obecně tento typ napájecího zdroje pracuje v režimu frekvenční modulace nebo duálního režimu frekvenční modulace a šířkové modulace. Některé levné samobuzené napájecí zdroje (RCC) často používají tuto formu. Aby byla zajištěna stabilita výstupu, mění se pracovní frekvence transformátoru s výstupním proudem nebo vstupním napětím. Když je transformátor blízko plného zatížení, transformátor je vždy udržován mezi nepřetržitým a přerušovaným. Tento druh napájecího zdroje je vhodný pouze pro nízký výkon, jinak bude zpracování charakteristik elektromagnetické kompatibility velmi problematické.


Flyback spínaný napájecí transformátor by měl pracovat v kontinuálním režimu, což vyžaduje poměrně velkou indukčnost vinutí. Samozřejmě je zde určitá míra kontinuity. Je nereálné příliš usilovat o absolutní kontinuitu. Může vyžadovat velké magnetické jádro a je jich mnoho. Počet závitů cívky spolu s velkou svodovou indukčností a rozloženou kapacitou nemusí stát za svíčku. Jak tedy určit tento parametr, mnohanásobnou praxí a analýzou návrhu vrstevníků si myslím, že když je na vstupu nominální napětí, výstup dosáhne 50 procent ~ 60 procent a je vhodnější, aby transformátor přešel z přerušovaného do nepřetržitého stavu. Nebo ve stavu nejvyššího vstupního napětí, kdy je výstup plně zatížen, může transformátor přejít do spojitého stavu.

 

DC power supply

Odeslat dotaz