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【kok平台网址官网】单端反激式开关电源变压器

 


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本文摘要:摘要:根据反击式变压器多体原理,利用电缆绝缘电阻测试仪的高压电源DC-DC直流电源下降模块设计了单端反击式变压器。

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摘要:根据反击式变压器多体原理,利用电缆绝缘电阻测试仪的高压电源DC-DC直流电源下降模块设计了单端反击式变压器。在丹丹反击式开关电源变压器设计中,明确提出了一些关键参数的自由选择原则和设计阶段及检查方法,总结了设计过程中的一些考虑因素。结果表明,该设计方法在修改特定变压器设计过程的同时,应用于绝缘电阻测试仪降压模块中约250V的直流电源降压,表现出平稳的降压性能。

变压器的使用在降压和升压电源中很少见。开关电源根据输入不使用不同的变压器歧管电路,在一定程度上,电源也是使用不同的变压器歧管构建的。

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在所有歧管中,反激变压器中包含的降压开关电源电路非常简单,具有组件最多的优点,常用于低功耗开关电源。变压器的设计必须由技术人员根据一些经验参数展开变压器的设计和迂回制。经验设计比准确的参数设计少,高频条件下变压器的设计和制作与普通工频变压器不同,实际经验和理论设计需要相互融合。

本文结合实际设计和变压器制作经验,明确提出了在间歇电流模式(DCM)下工作的反击式变压器设计方案,并提出了参数设计方法。1反击式变压器的基本工作也是1(a)是反击式变压器的工作图,其中,由于电源管VT1的导通和累积,原始边缘绕组线圈产生交流电流信号。在原始边缘绕组接通的同时,辅助绕组的输入电压发生上下变化,整流二极管VD1和VD2累积,输入容量Co和Cf静电。当远侧绕组累积时,第二次输入电压为负值,整流二极管VD1和VD2相通,如下所示。

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输入容量Co和Cf电池在正向电路充电放电过程中被忽略。您可以在输入输出电压、电流波形图1(b)中查看DCM模式的工作过程。其中,PWM、UDS、IDl、IF1、Io1、Uo2分别使用功率管VT1栅极脉宽调制信号、泄漏源接近电压、整流二极管VD1和VD2电流、阻抗输入端Co为极性端电压波形、系统输入端Cf为极性端电压波形。

2单端反激变压器设计单端反激变压器设计流程如图2右图所示,根据直流电源降压模块的前、后电路,首先列出的输出电压、输入电压参数、电源频率、额定输出功率等整个系统应拒绝变压器完成的参数。指定Uin(min)、Dmax、F、PO (MAN) 2.1工作点较低的交流输出电压。

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相当于第二个输出功率。功率管传导及累积中电流的峰值较大,由电磁感应定理得到。

在表达式中,Uor是单侧半冲击电压(V)。L原来是边缘电感(H)。频率Dmax与半冲击电压Uor的关系:有频率后,在前端脉宽调制电路中控制前端信号的频率,以符合变压器设计拒绝。

另外,系统调节频率可以平稳地超过被拒绝的输入电压。如食(3)所示,反击电压和频率的关系可以在以前的变压器调整中自由选择适当的电源管道,频率越小,反击电压越小。


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