5種經典開關電源結構的優(yōu)缺陷比照
1、單端正激式
單端:經過一只開關器材單向驅動脈沖變壓器。
正激:脈沖變壓器的原/付邊相位聯系,確保在開關管導通,驅動脈沖變壓器原邊時,變壓器付邊一起對負載供電。
該電路的最大問題是:開關管T交替作業(yè)于通/斷兩種狀況,當開關管關斷時,脈沖變壓器處于“空載”狀況,其間儲存的磁能將被積累到下一個周期,直至電感器飽滿,使開關器材焚毀。
2、單端反激式
反激式電路與正激式電路相反,脈沖變壓器的原/付邊相位聯系,確保當開關管導通,驅動脈沖變壓器原邊時,變壓器付邊不對負載供電,即原/付邊交錯通斷。脈沖變壓器磁能被積累的問題簡略處理,可是,因為變壓器存在漏感,將在原邊構成電壓尖峰,或許擊穿開關器材,需求設置電壓鉗位電路予以維護D3、N3構成的回路。從電路原理圖上看,反激式與正激式很相象,表面上只是變壓器同名端的區(qū)別,但電路的作業(yè)辦法不同,D3、N3的效果也不同。
3、推挽(變壓器中心抽頭)式
這種電路結構的特點是:對稱性結構,脈沖變壓器原邊是兩個對稱線圈,兩只開關管接成對稱聯系,輪流轉斷,作業(yè)進程類似于線性擴大電路中的乙類推挽功率擴大器。
首要長處:高頻變壓器磁芯運用率高(與單端電路比較)、電源電壓運用率高(與后面要敘說的半橋電路比較)、輸出功率大、兩管基極均為低電平,驅動電路簡略。
首要缺陷:變壓器繞組運用率低、對開關管的耐壓要求比較高(至少是電源電壓的兩倍)。
4、全橋式
這種電路結構的特點是:由四只相同的開關管接成電橋結構驅動脈沖變壓器原邊。
T1、T4為一對,由同一組信號驅動,一起導通/關端;T2、T3為另一對,由另一組信號驅動,一起導通/關端。兩對開關管輪流轉/斷,在變壓器原邊線圈中構成正/負交變的脈沖電流。
首要長處:與推挽結構比較,原邊繞組削減了一半,開關管耐壓下降一半。
首要缺陷:運用的開關管數量多,且要求參數一致性好,驅動電路雜亂,完成同步比較困難。這種電路結構一般運用在1KW以上超大功率開關電源電路中。
5、半橋式
電路的結構類似于全橋式,只是把其間的兩只開關管(T3、T4)換成了兩只等值大電容C1、C2。
首要長處:具有必定的抗不平衡能力,對電路對稱性要求不很嚴格;適應的功率規(guī)模較大,從幾十瓦到千瓦都可以;開關管耐壓要求較低;電路成本比全橋電路低等。這種電路常常被用于各種非穩(wěn)壓輸出的DC改換器,如電子熒光燈驅動電路中。
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