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[導(dǎo)讀]反激式開關(guān)電源以其電路結(jié)構(gòu)簡單、易于實現(xiàn)等優(yōu)勢,在眾多電子設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用。在反激式開關(guān)電源的諸多參數(shù)中,輸出整流器占空比是一個關(guān)鍵變量,它對電源的損耗有著重要影響。深入研究二者關(guān)系,對提升反激式開關(guān)電源的性能與效率意義重大。

反激式開關(guān)電源以其電路結(jié)構(gòu)簡單、易于實現(xiàn)等優(yōu)勢,在眾多電子設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用。在反激式開關(guān)電源的諸多參數(shù)中,輸出整流器占空比是一個關(guān)鍵變量,它對電源的損耗有著重要影響。深入研究二者關(guān)系,對提升反激式開關(guān)電源的性能與效率意義重大。

反激式開關(guān)電源工作原理簡述

反激式開關(guān)電源工作時,在開關(guān)管導(dǎo)通階段,輸入電壓加在變壓器原邊繞組,電能轉(zhuǎn)化為磁能存儲于變壓器中,此時輸出整流二極管截止,負載由輸出電容供電。開關(guān)管關(guān)斷后,變壓器存儲的磁能通過副邊繞組釋放,輸出整流二極管導(dǎo)通,為負載提供能量并對輸出電容充電。

輸出整流器占空比與電源損耗的關(guān)聯(lián)

對輸出整流二極管導(dǎo)通損耗的影響

輸出整流器的導(dǎo)通可分為電感電流臨界型和電感電流斷續(xù)型兩類。一般在我國單相交流市電輸入 220V(1±20%)的情況下,當開關(guān)管處于電源電壓最低且輸出功率最大時,反激式變換器可設(shè)置為電感電流臨界工作狀態(tài)。在高于此電源電壓值和低于最大輸出功率狀態(tài)下,會進入電感電流斷續(xù)狀態(tài)。

在電感電流臨界狀態(tài)下,輸出整流二極管導(dǎo)通占空比與導(dǎo)通損耗緊密相關(guān)。根據(jù)相關(guān)公式,隨著輸出整流器導(dǎo)通占空比增加,其流過的有效值電流變小。因為導(dǎo)通損耗與電流有效值的平方成正比,所以導(dǎo)通占空比增加,導(dǎo)通損耗降低。

當進入電感電流斷續(xù)狀態(tài),輸出整流器的導(dǎo)通時間會小于開關(guān)周期與開關(guān)管導(dǎo)通時間的差值。此時,雖然公式形式有所變化,但結(jié)論依舊是隨著導(dǎo)通占空比增加,輸出整流器流過的有效值電流變小,導(dǎo)通損耗降低。

對變壓器二次側(cè)繞組損耗的影響

無論是電流臨界狀態(tài)還是電流斷續(xù)狀態(tài),變壓器二次側(cè)繞組電流有效值都與輸出整流器導(dǎo)通占空比相關(guān)。隨著輸出整流器導(dǎo)通占空比增加,變壓器二次側(cè)繞組電流有效值變小。繞組損耗主要由電流有效值決定,所以導(dǎo)通占空比增加能降低變壓器二次側(cè)繞組損耗。例如,在一些實際應(yīng)用中,合理調(diào)整輸出整流器導(dǎo)通占空比,可使變壓器二次側(cè)繞組損耗降低 10% - 20%。

對開關(guān)管損耗的間接影響

輸出整流器占空比會間接影響開關(guān)管損耗。當輸出整流器導(dǎo)通占空比過低時,為維持輸出功率不變,開關(guān)管的峰值電流會上升。開關(guān)管峰值電流上升,會使導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗都增加。因為開關(guān)管導(dǎo)通損耗與電流有效值相關(guān),峰值電流上升導(dǎo)致電流有效值增加,導(dǎo)通損耗增大;開關(guān)管開關(guān)損耗主要是關(guān)斷損耗,峰值電流增加會使關(guān)斷損耗增大。

實例分析

以某反激式開關(guān)電源為例,在其他條件不變的情況下,改變輸出整流器導(dǎo)通占空比進行測試。當導(dǎo)通占空比從 0.3 增加到 0.4 時,輸出整流二極管導(dǎo)通損耗降低了約 15%,變壓器二次側(cè)繞組損耗降低了約 12%,開關(guān)管損耗雖未直接改變,但由于峰值電流降低,整體電源損耗降低了約 10%,效率得到明顯提升。

結(jié)論

輸出整流器占空比與反激式開關(guān)電源損耗密切相關(guān)。適當增加輸出整流器導(dǎo)通占空比,能有效降低輸出整流二極管導(dǎo)通損耗、變壓器二次側(cè)繞組損耗,還可間接降低開關(guān)管損耗,從而提升反激式開關(guān)電源的效率。在設(shè)計反激式開關(guān)電源時,需綜合考慮多種因素,精準確定輸出整流器占空比,以實現(xiàn)電源性能的最優(yōu)化。未來,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,對反激式開關(guān)電源輸出整流器占空比與損耗關(guān)系的研究有望進一步深入,為電源設(shè)計提供更優(yōu)方案。

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