整流输出推挽式变压器开关电源电路设计

详细说明

描述:

整流输出推挽式变压器开关电源,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源 同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,推挽式变压器开关 电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电 容,其输出电压纹波就可以达到非常小。

图1-30是桥式整流输出推挽式变压器开关电源工作原理图,除了整流滤波电路以外, 其余部分电路的工作原理基本与图1-27相同。桥式整流电路由D1、D2、D3、D4组成, C 为储能滤波电容,R 为负载电阻,Uo 为直流输出电压,Io 为流过负载电阻的电流。 图1-31是全波整流输出的推挽式变压器开关电源工作原理图,同样,除了整流滤波电 路以外,其余部分电路的工作原理基本与图1-27和图1-30相同。但开关变压器的次级需要 多一个绕组,两个绕组N31、N32轮流输出电压;全波整流电路由D1、D2组成,C 为储 能滤波电容,R 为负载电阻,Uo 为直流输出电压,Io 为流过负载电阻的电流。

图1-30与图1-31比较,桥式整流输出的推挽式变压器开关电源比全波整流输出的推挽 式变压器开关电源多用两个整流二极管,但全波整流输出的开关变压器又比桥式整流输出的 开关变压器多一组次级线圈。因此,图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源比较适用 于输出电流相对较小的情况;而图1-31全波整流输出推挽式变压器开关电源比较适用于输 出电流相对较大的情况。因为,大电流整流二极管成本高,而且损耗功率也比较大。 下面我们来详细分析图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源和图1-31全波整流 输出推挽式变压器开关电源的工作原理。

由于图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源或图1-31全波整流输出推挽式 变压器开关电源的电压输出电路中都接有储能滤波电容,储能滤波电容会对输入 脉动电压起到平滑的作用,因此,图1-30和图1-31中输出电压Uo 都不会出现很 高幅度的电压反冲,其输出电压的峰值Up 基本上就可以认为是半波平均值Upa。 其值略大于正激输出nUi,即:桥式整流输出推挽式变压器开关电源或全波整流 输出推挽式变压器开关电源,整流滤波输出电压Uo 的值略大于正激输出nUi, n 为变压器次级线圈N3绕组与初级线圈N1绕组或N2绕组的匝数比。

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整流输出推挽式变压器开关电源,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源 同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,推挽式变压器开关 电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电 容,其输出电压纹波就可以达到非常小。

图1-30是桥式整流输出推挽式变压器开关电源工作原理图,除了整流滤波电路以外, 其余部分电路的工作原理基本与图1-27相同。桥式整流电路由D1、D2、D3、D4组成, C 为储能滤波电容,R 为负载电阻,Uo 为直流输出电压,Io 为流过负载电阻的电流。 图1-31是全波整流输出的推挽式变压器开关电源工作原理图,同样,除了整流滤波电 路以外,其余部分电路的工作原理基本与图1-27和图1-30相同。但开关变压器的次级需要 多一个绕组,两个绕组N31、N32轮流输出电压;全波整流电路由D1、D2组成,C 为储 能滤波电容,R 为负载电阻,Uo 为直流输出电压,Io 为流过负载电阻的电流。

图1-30与图1-31比较,桥式整流输出的推挽式变压器开关电源比全波整流输出的推挽 式变压器开关电源多用两个整流二极管,但全波整流输出的开关变压器又比桥式整流输出的 开关变压器多一组次级线圈。因此,图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源比较适用 于输出电流相对较小的情况;而图1-31全波整流输出推挽式变压器开关电源比较适用于输 出电流相对较大的情况。因为,大电流整流二极管成本高,而且损耗功率也比较大。 下面我们来详细分析图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源和图1-31全波整流 输出推挽式变压器开关电源的工作原理。

由于图1-30桥式整流输出推挽式变压器开关电源或图1-31全波整流输出推挽式 变压器开关电源的电压输出电路中都接有储能滤波电容,储能滤波电容会对输入 脉动电压起到平滑的作用,因此,图1-30和图1-31中输出电压Uo 都不会出现很 高幅度的电压反冲,其输出电压的峰值Up 基本上就可以认为是半波平均值Upa。 其值略大于正激输出nUi,即:桥式整流输出推挽式变压器开关电源或全波整流 输出推挽式变压器开关电源,整流滤波输出电压Uo 的值略大于正激输出nUi, n 为变压器次级线圈N3绕组与初级线圈N1绕组或N2绕组的匝数比。

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