反激电路采用PWM(脉宽调制)控制方法来调节输出电压或电流。PWM可以在电流模式或电压模式下实现,在电压模式PWM中,电流传感器用于检测电流值并将其与参考电流进行比较,控制电路调整开关器件的开关时间,当反激电路中的MOSFET关断时,它会限制初级电感Lp上的电压,也就是说,在正激电路中,开关管的激励信号来自IC或一个独立的信号电路,而在反激电路中,开关管的激励信号来自自身,即当电路接通时,有一个反向电流,然后通过开关管放大,然后放大到一定的幅度。
反激侧的差模电流很小。保护电路中的其他部件免受过高电压的影响。反激拓扑的占空比调整有以下步骤:首先确定电源电压、变换器输出电压和最大电流负载。还减少了对控制电路的共模干扰。在反激式转换器和正激式转换器之间添加共模滤波器可以减少两个转换器的主电路之间的传导干扰。当MOSFET关断时,电感上的电流不能立即中断,这将导致电感两端的电压上升。
有了这些基本参数,我们就可以计算出开关管的最大电流值,也就是电路的最大功率。说实话,这个电路在低电压下几乎不能使用。电压源pwm。在低电平时,功率晶体管Q和变压器在开关晶体管T(反激式转换器)关断期间向输出电容器和负载提供能量。变压器初级Np具有电流Ip,因为在稳定运行期间,变压器在一个周期中吸收和释放的能量应该相等。当S闭合时,变压器初级绕组的电压为Ui,当TonS断开时,变压器初级绕组中没有电流,次级绕组中的电流释放了变压器中存储的磁场能量,因此当S断开时。
此时,二极管d被反向偏置关断。因为Np和Ns具有相反的极性,所以当芯片上出现高电压时,停止并漏极,此时Q,结不能得到正偏置,所以停止。q,耐压为0,它勉强挡住了高电压,使其不会出现在R中,这并不理想,基本原理:当晶体管Trton导通和关断,并在其中存储能量时(E=LpIp/),非常有必要在转换器的输出侧添加共模滤波器。
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