摘要:设计了一种宽输出电压的AC-DC开关电源,其主要特征是输出电压可以在较大范围内任意调节,解决了传统的开关电源只能输出几个特定电压值的问题。该设计的核心是反激变换电路和Buck-Boost电路。分
1前言图1为正激变换器次级拓扑结构电路,VD1为整流二极管,VD2是续流二极管,Lf是输出滤波电感,Cf是输出滤波电容。当初级开关管开通时,VD1导通,VD2截止,初级能量向负载转移;当初级开关管关断
555正激驱动电源电路在驱动设计中,稳定的电源是IGBT能否正常工作的保证。如图4所示。电源采用正激变换,抗干扰能力较强,副边不加滤波电感,输入阻抗低,使在重负载情况下电源输出电压仍然比较稳定。当s开
对图12所示推挽式变换器电路,它实际上是由两个单端正激变换器电路构成。所以,在开关晶体管截止时,每只开关管上承受的电压限制在2UI以内,利用输出功率、效率、最大占空比。(a)原理图(b)波形图图推挽式
图反激式变换器原理电路图由Buck-Boost推演而得反激变换原理如图所示,由于电路简单,且能高效提供直流输出,对多路输出特别有效,因此广泛用于电力电子装置的内部电源。在反激式变换器中,一般有两种工作
独立滤波电感两路输出正激变换器电路图独立滤波电感两路输出正激变换器电路图图1所示为180W正激变换器的变压器及输出部分。两路输出分别采用无耦合的滤波电感。其一路输出UO1为:UO1=(Uin1-UV1
耦合滤波电感的两路输出正激变换器电路图耦合滤波电感的两路输出正激变换器电路图对照图1和图2电路,图2电路的L1、L2为绕在同一磁芯上的电感,且匝数比与Uin1、Uin2的匝数比相同,同名端如图所示。设
正激变换器开关电源电路是在基本的buck型变换器基础上多了一个隔离变压器、一个二极管D2和一个由回收绕组和箝位二极管D1构成的复位电路。正激变换器的工作模式为:1、当Q1导通时,二极管D2,输入电网经