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文档简介

1、推挽逆变器的原理分析主电路如图1所示:qh q2理想的栅极(ughug2)漏极(udi, ud2)波形如图2所示:ug1实际输出的漏极波形:从实际波形中可以看出,漏极波形和理想波形存在不同:在q1,q2两符同时截止的死区处都长了一个长长的尖峰,这个尖峰对逆变器/ups性能的彫响和开关tql,q2的威胁是不言而喻的,这里就不名说了。二q1.q2两管激极产生尖畔的成因分析从图1中可以看出,主电路功率元件是开关管q1,q2和变压器tl° q1,q2的漏极引脚到ti初级两边走线存在分布电感.t1初级存在漏感.当然t1存在漏感是主要的。考虑到漏感这个因索我们i田川i推挽电路主电路等效的原理图如

2、图4所示:从图4中可以看illll,l2就等效于变压器初级两边的涌感,我们來分析一下q1导通时的情形:当q1的栅极加上足够的驱动电压后饱和 导通,电池电压加到漏感l1和变压器t1初级上半部分.当然绝大部分是加到t1初级上半部分,因为l1比t1初级上半部分电感小得命。此时q2是截止的.主电路电流方向为从电池正极到t1初级上半部分到u到q1的ds再回到电池的负极;l1上电压的极性为左负右正,t1初级上半部分电压的极性为上负下正,如图5所示:当q1栅极信号由高电平变为低电平时,此时q2也还截止,即死区处q1,q2都不导通,t1初级上半部分由于和次级耦合的原因,能量仅 在q1导通时向次级传递能量,到q

3、1截止时t1初级上半部分上端的电位已恢貝到电池电压,而l1可以看做是是一个独立的电感,它储 存的能虽耦合不到变压器t1的次级.但是,随着q1由导通转向截止,l1上的电流迅速减小,大家知道电感两端的电流是不能突变的, 根据h感的原理i必然耍产生很商的反向感生电动势来阻碍它电流的减小,所以此时电感电压的极性和图5相反.t1初级上半部分的 电压为0,两端点的电压都等于电池电压,此时q1漏极的电压就等于l1两端的电压和电池电压之和,这就是qlq2两管漏极产生尖峰 的原因,如图6所示。三qi. q2两管漏极产生尖峰的消除上而我们已经分析了 qi,q2两符诉极产生尖峰的原因,卞面我们就來想办法消除这个尖唸

4、了。我想到的办法就是q1,q2的漏极到电池的 正极加一个开关,当然这个开关也山hos管來充当,当然英它功率管也行。这个开关只在q1,q2都截止时才导通,川电路实现如图7所 示:由图7可以看出,加入d1.d2可以防止q3,q4寄生二极管的导通,这样,qi, q2漏极的尖峰就可以限制在【)1,1)2和q3, q4的压降之和了, 而这个压降是很小的.漏感的尖峰的能址也释放回屯池和c1 了。qi, q2. q3, q1的驱动时序如图8所示:ug1ug2ug3/ug4加入了有源嵌位后实际输出的波形如图9所示:四这个电路和全桥逆变电路的比较:看到这里,大家也许会说,这个电路和全桥电路不是一样吗?你的电路还

5、多了两个二极管。不错,这个电路和那种两桥臂上下管都互补 的全桥电路來说还是有些相似.最大的不同就是我这个电路主电路还是推挽,它的导通压降还是一个hos管的导通压降,而全桥电路是 两个mos管的导通斥降!对于采用低电压大电流电池供电的应用场合,这个电路的损耗更小.效率更高,因为漏感的储能比较小,q3,q4 选型时可以比q1,q2电流小得多因而节约了成本。实际上q3,q4可以只用一个的.如图10所示:图10驱动逻辑改为,如图11所示ug1ug2ug3图11总结:木文从原理出发分析了在推挽逆变器中两开关管漏极产生尖峰的原因,捉出了改进方法,并在实际应用中得到验证是可行的,相 比于传统推挽逆变做 极大

6、地提升了了性能,提高了效率和稳定性。回复1帖2 帖 xzszrs 师长 * .2010-07-03 14:15本文未经作者同意,严禁转载!对推挽逆变器中变压器漏感尖峰仃源嵌位的研究冋复2帖4 帖 lizlk 旅长 *.8682010-07-03 15:27钟工咧,我早就听说您有这个研究了,只是到现在您才发出來,以询我听到您说的推挽的有源钳位,我还以为是用反 相的办法在开关管关闭的时候进行磁复位的,今日-见top非常髙级呢,这个东西具有非常大的实际价值,强帖啊!回复4帖5 帖 xzszrs 师长2010-07-03 15:32谢谢! 回复5帖6 帖 lizlk 旅长 *2010-07-03 15

7、:34大师级笔就足不一样,这个应该是您名年的研究成果!冋复6帖8 帖 xzszrs 师长 *1;:92010-07-03 15:38昨天何编还催我带个头,一时玲驴技穷啊,只有把那一点箱底的破烂翻出来了。回复8帖10 帖 lizlk 旅长 *2010-07-03 15:41呵呵,这个帖子里面的技术,我觉得应该恐一等奖!冋复10帖13 帖 xzszrs !)15:4800|9 觅在参与!能拿到名次当然值得高兴,没拿到名次也了无遗赠,毕竟努力了。回复13帖20 帖 lizlk 旅长 *2010-07-03 16:00这么大一块金子,回报是应该的!回复20帖i i 卜7 帖 xzszrs 师长 *&l

8、t; 2010-07-03 15:36“用反相的办法在开关管关闭的时候进行磁复位的”差不多啊。回复7帖9 帖 lizlk 旅长 *.8682010-07-03 15:39惭愧:阿,你的这个研究,我还是在几年前在您的一个回复的帖子里偶然得见,当时您只说到:推挽的有 源钳位,我当时的想法是用j堆逻轴电路來做2个通道的时序,今天一见,您的耍先进藝了!回复9帖15 帖 xzszrs 师长 *. 2010-07-03 15:51一个总:思,殊途同归啊!回复1 5帖19 帖 lizlk 旅长 #2010-07-03 15:57多谢钟工释疑!回复19帖125 帖 w aterayay i兵 *2010-09

9、-06 21:02世强.强、强回复125帖11 帖 pow erants 营长 切2010-07-03 15:44钟工,申请专利了没?没申诘的话.俺想抄哦哈哈回复11帖12 帖 xzszrs 师长2010-07-03 15:44已经申报!回复12帖17 帖 powerants 营长 2010-07-03 15:56专利号呢?俺看看能不能绕过去,省得将來被你满世界的迟着讨专利费.回复17帖卜21 帖 xzszrs 师长 *. 2010-07-03 16:00还在审查中,还没发下來。冋复21帖22 帖 lizlk 旅长 "8682010-07-03 16:02蒋工是用来想做商业化的产品吗

10、?如果是,可以付费给钟工也可以啊,我一直认为,没有回报的付 lll是走不下去的。回复22帖23 帖 xzszrs 师长 *»«17292010-07-03 16:04其实大家耍用这个电路我也看不到啊。回复23帖25 帖 lizlk 旅长 *»,8682010-07-03 16:08所以说啊,如果商业化操作,还是交一点费用比校好,这样才符合社会进步的表现啊!回复25帖26 帖 xzszrs 师长 *2010-07-03 16:11离见!真是有识之士啊!这么说大家别骂我哦。只是中国的国情不是这样的,很 多好东西都习惯了免费使用啊。回复26帖i ii 卜27 帖 liz

11、lk 旅长 *2010-07-03 16:16哎,刚刚我还向admin推荐该帖子,就说到了,人懒,要拿现成的这个问题, 这种要是放到西方.人家是很自觉的主懂联系作者或者所有人,在中國就不 一样啦。回复27帖142 帖 xy_k8299 团长 媲二 2010-12-05 08:25应该尊重知识产权,强帖,学习了,顶顶。回复142帖29帖 powerants 营长152010-07-03 17:17我是跟钟工开玩笑的啦,我不用这个电路,只是觉得创总很好。回复29帖136 帖 1 545451 69qq 排长2八 2010-1107 00:14钟工请你帘我看哈这波形有没有问题,驱动4对ru6199的

12、时候没这个多出的竖线,驶动3对ru190n08就这样,不明白是怎么冋事,诘 你指点一下是不是那里没做好 b 9qk“ 2 v«>13e395kka 10ps chi ft palit 2 v回m 136帖帖 tby2008 旅长 *.u 2010-07-03 1 1:30值得收藏!回复3帖137 帖 xzszrs 师长 *w*;29 2010-11-07 10:10加大一点栅极电阻试下。回复137帖138 帖 1 545451 69qq 排长 112 六 2010-11-07 21:38板子是老寿师傅的驱动板,你看耍怎么改一下参数回复138帖14 帖 pow erants 营长

13、 叭2010-07-03 15:50好像有问题哦,两颗主开关都截止时,钳位开关导,开关通过二极管把某一个初级绕组给短路了,尖峰能量并没有通路可 以馈冋源端,请钟工再看一下。回复1 4帖16 帖 xzszrs 师长 *17292010-07-03 15:53反复验证过的,没冇问题.这个时候初级绕组己经没多少能琵了。回复16帖18 帖 xzszrs 师长 *47292010-07-03 15:57而"渐极的电压高过电池,钳位电流的流向为渐极到二极管到钳位mos到电池(或c1)回复18帖i 卜30 帖 huamg 团长 如2662010-07-03 17:37透彻,赞一个。但有几个观点.说

14、错请钟工指正1:感觉有源电路回流是治标,认为应该着手于变压器的匹配和线路的损耗2:我看到有些人的主干大电流高频线路弯曲存在线路感量,推挽正负交流回路太长(常规说的濾波电容, 实际上是交流回路电容).有些没有此电容回路全靠电池。3:死区所造成的尖峰损耗.在开与关的时候磁场没有反转时的空间内存在尖峰。请教回复30帖43 帖 xzszrs 师长 童茨环292010-07-04 09:09老就辈说的对啊。川然治标也可以把电路变得更加完美.就是加了我那电路也还存在死区.也就儿 百纳秒到儿个微秒吧,这时再用rc或rcd来吸收就比较容易了。回复43帖140 帖 yechunlei 团氏 *“四 2010-1

15、2-04 07:33这么说的话,那回路充电冋路是怎么形成的?我想应该是下绕组正端通过电源正-一电源负一一q2奋生二极管-一下绕组负端吧回复140帖50帖zlx305营心。32010-07-05 08:58钳位开关导通,漏感能量向变压器释放,从而传输到次级,并非回馈初级回复50帖51帖zlx305营长。32010-07-05 09:06这个电路还是很不错的回复51帖24 帖 paloalto 团长 2010-07-03 16:06强帖啊先收藏,再推荐。回复24帖卜28 帖 machi518 排长 “川2010-07-03 16:38还没看,先顶下!这个pdi:怎么下不來?回复28帖33 帖 xz

16、szrs 师长 *17292010 07 03 19:19点击按鼠标左键再保存可以,刚刚还试过。回复33帖31 帖 pow erants 营长 “152010-07-03 18:28谈一下我的总见:l主贴的图6,我不赞同。你在图7与图8之间的文字说明“由图7可以看出,加入01. d2可以防止q3, q4寄生二极管的 导通,这样,q1,q2漏极的尖峰就可以限制在d1,d2和q3,q4的压降之和了,而这个压降是很小的,漏感的尖峰的能盘也释 放回电池和c1 了。”我认为:在死区期间,不只是漏感要辞放能最,变压器本身的励磁电感也耍辞放能量,在没有q3这通路的悄况厂 变压 器初级的上半部份两个线头不町能

17、竽电位。励磁能“将山另一半绕纽通过下符的体二极符向电源放电公磁,放电电流见我这张图中的红线而上半组绕组产生一倍的迫压加在上管的漏极,再串入漏感上的电压.在q1上形成如下的电压波形。而在加入q3这-通路后.死区jwfid q3导通,将变压器初级的去磁电压钳位到d1的导通电压上,变压器初级通过di、q3以 等于变压器励磁电流的放电电流维持磁场通就存在。到这里,我认为漏感能绘不是送回电源端,而是与励磁能址一起,由di (d2) s q3提供一个“零阻抗”放电通路(电流路 径见图中的兰线),一直以磁场能抠的形式保持而不彼消耗掉.直到下半周下管导通时被再次利用。(在这里用“一直”作 为时间量是比较夸张了

18、.不过由于vb远大于vd,因此去磁时间也远大于ton,也还说得过去)回复31帖32 帖 xzszrs 师长 细292010-0703 19:14正激式变压器自身的励感电感是不储存能蚤的,既然不储存就无所谓释放。最简单的办法就是画_个理想的初级上半部分绕组两端的波形如卜图:当然这个是理想的.可以看到死区处电感两瑞电位为0.这因为有漏感的存在,死区处变得不为0 了,可能达到很高的尖峰。采用本电路后这个尖烽彼钳位在二极管压降加上钳位管压降,如下图:4 -4 -4 - 1l 4 »x»f1 1it"|i4甘位电压hf®1爭压降;口上钳彳芷管压降 4"

19、回复32帖34 帖 powerants 营长 2010-07-03 19:22咱们用的变压器可不是理想变压器.不存在“止激式变压器自身的励礎电感是不储存能疑的” -说回复34帖35 帖 xzszrs©帀长 »»», 2010-07-03 19:28咱们用的变压器当然不是理想的变压器,否则要我这个电路何用?但足既然我已经建立了一个现实变压器 二理想变压器加漏感这么个模型看來分析,我就可以认为模型中的理想变压器初级上半部分死区时两端电 位为0!回复35帖36 帖 powerants 营长 * 2010-07-03 21:57请注意:理想变压器在空载时没有初级

20、电流,实际变压器需要励磁电流建立工作磁场。拿你的变压 器测-下初级电感,这个电感就是恸醱电感,流经励曉电流就会有储能。因此初级的能最有两部份.一是漏感的储能二是励磁电感的储能.后者比前者要大得多。回复36帖37帖xzszrs 师长 * 292010-07-03 22:14这个问题就到此为止吧,由英它网友去分析。回复37帖38帖huam g 团长 *12662010-07-03 23:27理想变压器励磁只有能嵐变换,没有储能。回复38帖39 帖 powerants 营长 “*2010-07-03 23:34问题在于,贞实的变压器,是理想变压器与励磁电感并联形成。当然,还有滴感,杂散电容电阻分量,

21、这三者不是主要成份。回复39帖40 帖 huamg 团长 “2010-07-03 23:59真实的变压器,在传输中存在漏感而形成无用功,钟工意思是将这无用功变为有用功而且减少对机器的影响和危害,一举二得,呵呵.。回复40帖41帖龙啸九天班l<鲨 2010-07-04 02:07涵感产生的确实是无川功,可是励磁电感在有缘钳位下不能完全的消除,依然会存在有储能.这个是必然的。回复41帖42 帖 huamg 团长 “2010-07-04 07:26励磁电感和洞感是并存的,钟工的思路是把漏感产生的无用功再冋收利用变为有用功,那怕是临效率也是确实提而且这个有源钳位是把尖峰控制在最低限度,但是耍提高

22、效率这是英中如果变压器的潮感非常完美.与推动电路非 常匹配的情况下将失去这i优势,效率的损失在线路上也有一定的比例多个变压器并用也是效率损失之一回复42帖44 帖 xzszrs 0帀长 *-*. 292010-07-04 18:19激磁迫感和理想变压器并联没错.因为初级电感不是无限大,磁芯导碗率不是无 限高才导致空载电流。但是激磁电感和漏感完全不是一回事.漏感是和理想变压 器串联的.负载电流越大漏感的储能就越多产生的尖峰就越高,笏响也越大,而 激磁电感农现在空载时最严重(其实也并不严重因为空戟电流很小,随着负戟 的加大,激磁电流占总电流的比壅就越小,比如一个500w的逆变器,空载电流02a.满

23、载电流50a,那只占0.4乩哪算啥呢?要是短路占得比重就更小了,漏感短路就 耍承担全部的电压了。所以本文研究的是漏感的尖峰而不是可以忽略的激磁电感! ! !回复44帖45 帖 powerants 营长】52010-07-0420:07以ee55为例,其al值约7uh/v2, 24v下开环跑50k,脉宽做到9us,死区 lus吧,3t 3t, 3t的感量约63uh,励磁峰值电流ip=24*9/63=3. 43a,励磁 能虽恤二0 5*0. 063*3. 43"2=0. 37mj漏感有多大呢?我的测虽通常是小于0. 2町 就算ee55强制风冷跑1500屛 初级平均峰值电流也只有:1二功率

24、/电压/占空比/效率=1500/24/0. 9/0. 95=73a,由于开环升压应用中,变压器输出电流总是开关 导通时最大.关闭前的瞬间电流最小因此关闭前的瞬时电流会小于73a, 但我们现在无法测出这个瞬时的电流值,就当是73a好了那么漏感储能大小是多少呢?约为:wr=0. 5*0. 0001* (73 3.43) -2=0.292mj可见.励磁能堪要比漏感能凰还耍大些.怎么能忽略呢?回复45帖46帖 xzszrs 师长 *知旳2010-07-04 22:22你要说开环就不用说了显然川我的电路不合适。就算用了我的电路也 耍lus的死区,我询面都说了。还有说过激磁电感和负载*大无关, 只和空载有

25、关.带上负载只是一个叠加。还有我告诉你平均输入电流 如果是73a的话,开关管的峰值电流大约是14倍,这是功率管选型 的重耍依据z-.回复46帖54 帖 pow erants 营长6i52010-07-05 09:47你说:“还有我告诉你平均输入电流如果是73a的话,开关铮 的峰值电流大约是1.4倍,这是功率管选型的重要依据之一。”开关管的峰值电流大约是1.4倍?第一次听说。如果是闭环的 话.那么肯定需要一个buck电感,buck电感为了降低磁损,通 常需要满载的纹波电流系数控制在02,这种情况下,开关管峰 值电流也就只有开关开通电流平均值的1.2倍,何來的1.4倍?回复54帖47帖 xzszr

26、s 师长 *17292010-07-04 22:28 励磁峰值电流ip=24杓/63=343a,这个显然是不对的,你的空载电流 有这么大?还是24v. ee55在24v空载大于0.5a都不正常了 ,-般 都是0. 2ao你算下能屋才筋大回复47帖48帖 正弦芯旅长»2010-07-05 08:17钟工的帖子一定耍顶!我也一直在关注这方面的研究。这是闭 环推挽最好的一种方案!回复48帖55 帖 xzszrs !/帀长 *47292010-07-05 10:00谢谢王大师支持!回复55帖53巾占 pow erants营长6.52010-07-05 09:40呵呵,实测的电流是消电路消耗的

27、平均电流,注意:励磁电流 的波形是三角.而且在主开关关闭后初级另一半绕组会产生 感应电流,反过來将励磁能量馈回电源端,如果磁损为零,次 级输出为零,各种器件损耗也为零,那么冋馈的能最竽于励磁 能就,空栽电流也为零。但实际上由于变压器有磁损,输出也不为零.别的器件也冇损耗因此大家测出來的空载电流,是这些上述的这些损耗。励離峰值电流ip二电压*时间/电感虽二24*9/63二3.43a,这个是基 木功,玩电源的都知道。回复53帖47292010-07-05 10:026152010-07-05 10:0756 帖 xzszrs 师长 *问题是你这个初级电感太小回复56帖59 帖 powerants

28、营长 ok, ee55跑50k用3t+3t,电感棗二3的平方*7uh=63ulh你说电感量“小”我同意请问钟工"你的初级电感量是多大?不是全部哦,起作用的只 是一半绕组。回复59帖60 帖 xzszrs 0帀 k:<7292010-07-05 10:34我的24v 般用4t+4t,半边电感约160ull回复60帖61 帖 powerants 营长 «2010-07-05 10:45多大的磁芯?电感因数有10uli/n“2 而且你用4t的话,频率可能只有30多k,导通时间变长了,储能不见得小啊回复61帖49 帖 lizlk 旅长 rr. 2010-07-05 08:21

29、我认为该研究的目的,是在推挽闭环.或者深度闭环的情况下.在2 管同时截止的时候.将变压器的漏感能駅释放到电源主冋路或者吨解 上,在下次pwm脉冲到来的时候.降低功率管的峰值电流减小mos 的发热程度和vds的应力!10:0458 帖 xzszrs 师长 »»* 2010-07-05本來就这个初衷啊。回复58帖52帖编辑部旅长 f92010-07-05 09:28此贴一出菲同凡响啊、.为钟工鼓掌!回复52帖i 57 帖 xzszrs 师长 *;. 2010-07-05 10:03谢谢何编支持!回复57帖62 帖 laoshou_2005 长 *>2010-07-05 1

30、2:36啊哈哈,我是现在才看到这个贴的:钟工的这个贴子绝对是一个强贴。功率推挽电路的尖峰问题.好比是电子领域的“牛皮禅”,很难治,属于疑难杂症.这个有源钳位方法,确实是很好的创总。们我还是比较关心实际电路,有二个何题耍解决:1 那个开关管如何驱动?它耍在推挽管关断时开通.这必须保证有-定的 稱度,如果和位稍有延迟或提前,尖峰可能还耍“漏"出来。2.这个开关管不共地,它的驱动是否可能要用到高速光翔之类 的东西进行隔离,用了光藕后,会不会对开通时间的粘度有彫响。回复62帖卜63帖 正弦芯旅长*.2010-07-05 15:24尖峰漏一点出來是不要紧的,反正有外围的rcd吸收用高速光耦对时

31、间梢度的耍求并不应该很严格,只是耍注意死 区的问题。回复63帖66 帖 xzszrs 师氏 *n292010-07-05 17:51我是用自举搞定的。回复66帖64 帖 st.you 师长 »»»35592010-07-05 15:42本质上,是在推挽管都截止的时间内对变压器初级进行短粘,以消除变压器初级电感存储能虽所产生的谐振。跟在低压输岀 的双端pwm电源,全波输出方式的输出电感的续流阶段的功能是一样的。不同的是,一个在初级,一个在次级。只是高压输 出后,一來不好实现全波方式整流,二來,高压绕组的分布参数会严重煤响这一效果。65 帖 powerants 长15

32、2010 07 05 16:22st.you的观点总结的很好,就足短路消除杂散参数的振荡,而不是把漏感能址冋馈到源端。回复65帖卜67 帖 bmwxl 997 团长麦 2010-07-06 06:45好姑,应该得头奖!回复67帖68 帖 hd1 9852008 营长.20100706 10:04我也觉得这个电路木质就是在死区时间短路变压器初级,好姑,顶回复68帖69 帖 xiaoliu05 连长2010-07-06 19:50好东西?这个尖峰我搞了好名天,原來忌这样的,我不以为是吸收没调好,和变压器的问提, 貞足急时雨° o0o0回复69帖70帖powerants 营长 * >

33、2010-07-06 19:52用这个电路,记得给钟工交点权益金哦回复70帖71帖zsst 旅长 *16382010-07-07 09:28好电路,用场管汲收比用电容好,川此电路12v逆变川1404管一点问题都没有了。回复71帖72 帖 qinzutaim 旅长 *血2防2010-07-07 09:51感觉和传统意义上的有源钳位不同,能量只是在变压器内循环,对时序要求也比较严!这电路的好处是开关管可以选紂 较低.回复72帖73 帖 yangxi 团长 32010-07-07 13:39來晚了,我的电源做得不咋样,但是尖烽那可是i绝,到目前为止还没看到比我的高的。回复73帖i c c ,四回复7

34、4帖75帖 伺服驱动1班长祕2010-07-09 10:11我是菜鸟來迟了站着听老师讲课我怎么也想不通 这个场管要怎么样驱动啊请老师给个电路图 学习下谢谢!回复75帖76 帖 release 团长 *92010-07-09 11:15钟工的桔华贴,一定得顶!另外,加上蒋工的深入分析,使我们对这个电路的理解更消晰了。感谢两位高工! 回复76帖77帖 贝克汉姆工兵 2010-07-09 13:19钟工:那我问一下,q3, q4的驱动怎么収卩阿回复77帖78帖 伺服驱动1班长 “762010-07-09 18:57那我问一下,q3, q4的驱动怎么取啊回复78帖79 帖 xzszrs 师长2010-

35、07-09 22:00自举和光耦都可以。回复79帖80 帖 sangjuen 团长 如2010-07 09 23:20钟工发的帖子个个都是粘品!这个必须顶!很久以就好線看见过-份国外的专利报道:把“正激”的反峰能毘回馈给电源,不知道国内目前有没有这个专利。希望钟工的专利早点能申诘下来,我们就可以适当付费、名正言顺地使用到国产逆变产品中去!回复80帖i 81 帖 xzszrs 师长2010-07-09 23:50谢谢!大家尽管使用。回复81帖在国内坚持做基础研究,真的勇气可。就这一理曲就已足够top回复82帖83 帖 belief0909 工兵92010-07-10 10:40“由图7可以看出,

36、加入d1.d2可以防止q3,q4寄生二极管的导通,这样,q1,q2漏极的尖峰就可以限制在d1,d2利q3,q4的压降z和了,而这个压降是很小的,漏感的尖峰的能量也释放回电池和c1 了。"图10申放回电池和c1?是那条粉红色的电流?还有图上红色的电流瞬间会很大!总压降是d的压降n)os的压降回复83帖84 帖 caobo7901 1 5 营长 级72010-07-10 13:37大师就是大师啊!顶一个支持钟工早日申请到专利回复84帖顶钟版上!能够夺得金奖!我是说呢?在钟版上的另外一个帖了里看到d极的波形怎么那么漂亮呢?原來里面有玄机啊!我感觉是増加了一条能短路上半部分初级线圈的凹路.把

37、上管的漏极电位箝位到vcc+hos的压降+d的压降上了。另一条短路回路是在上管关断的瞬间,下管的体内二极管通过电源和电容,把初级的下半部分线圏头尾给短接了。回复85帖86 帖 xzszrs 师长2010-07-10 22:56谢谢!其实这个电路用在工频的ups里面效果更好,那输出波形可以和全桥媲島回复86帖87 帖 z760622 连长“622010 07 11 08:03从导通时庠中可以看出ugl.ug2的占空比不会很高.回复87帖88 帖 luojun 旅长 *2010-07-11 09:35频率越高,占空比应该越小吧?回复88帖89 帖 xzszrs 师心 *2010-07-11 14:

38、32频率越离,周期越短。闭环反馈越深占空比越小。回夏89帖i92 帖 z760622 连长 2010-07-13 16:12就是开环占空比也不会大回复92帖93 帖 xzszrs 师长 *; 2010-07-13 20:00当然,就是开环也可以设迓比较小的占空比。回复93帖134 帖 kengkw w 工兵 却十 2010-10-06 12:17钟工:这个电路我以前在做低频方波的ups式试过,有一个问题还需要向钟工请教,就是他的驱动信号我 是把浒面的两个推挽驱动信号通过与非的逻辑來控制信号,但是实际使川时,前而的逆变管子已经完全关 t.后边这个回馈的管子却还没有完全开通,总是耍慢一点,做出来的

39、效果不是很好,不知道钟工这三个 管子的驱动是如何做的,请不惜蜴教,谢谢!回复134帖90 帖 sangj uen 团长 *11472010-07-11 17:21不管怎么样,我觉得“大友杯”第一台笔记本电脑非钟工莫属!试问:对于电源网无私的贡献.谁?还有比钟工做岀的贡献更大? ? ?我不否认,还有比钟工水平高的许多高手,但冇儿个能像钟工这样“赤裸探”的把自己的技术无私奉献出來了?“位卑未敢忘忧国”。古人尚且如此!如果我们的“高工”们,都能象钟工这样默默奉献,“科教兴国”将指日可待! ! !回复90帖9帖 xzszrs 师长 * 2010-07-11 20:42谢谢您的认可!也经常拜读您的将帖,

40、十五年不坏,那是一个神话般的技术! o回复91帖94 帖 hbzjcjw 军长 *58492010-07-14 10:06这样的东西应该去申请专利.而不是发贴回复94帖95 帖 hbzjcjw 军长 *2010-07-14 10:07这样一来.岂不是可以省去滤波电感?回复95帖96 帖 lizlk 旅长 * 2010-07-14 10:13滤波电感还是需婆的。回复96帖97 帖 samelike 班长 "药2010-07-16 16:23我是新手来的,因难得能看懂这电路,所以很想说两句,请见谅。主要有两点1、从反向尖傑波形看到尖锋郁只是比反向电压高一点点(好像是已钳位q2、- -般m

41、os的关断损耗都是很少的,不知这电路对效率冇名少贡献冋复97帖98 帖 戈卫东连长 *2010-07-21 15:55感觉是次级侧能疑样放波形.开关关断后,次级线圈储存的少许能疑,耍向整流电路和变压器释放.如果不把初级短路,则能敬同时向整流输出和初级电源传递.初级短路则只向整流输山传递.冋复98帖卜99 帖 lab2010 班长瞰2010-07-26 15:24來晚了 强顶一下回复99帖100 帖 wa3203 排长 *2010-07-30 11:34谢谢髙手指点,不过,还想请教您的是,关于q3的驱动电路.您有什么好的建议吗?非常感谢回复100帖101 帖 kexue 营长 池010-08-0

42、3 06:00钟工你好.谢谢你的无私奉献,不过小弟还是想问一下你的q3是怎么驱动的.能否再给一个示意图?回复101帖102 帖 wmbh0623 班长 *2010-08-04 02:13弓虽贝占!回复102帖103 帖 kexue 营长 aaaaa. .2010-08-04 05:32钟工你好,谢谢你的无私奉献,不过小弟还是想问一下你的q3是怎么報动的,能否再给一个示总图?谢谢.谢谢,谢谢回复103帖104 帖 hsuperm n 排长 “釦。2010-08-12 17:26钟工,用正激推挽电路不知是否更好,原理基木一样,从成本和可靠性方面來考虑,正激推挽我觉得有优势,请钟工评价 一下回复10

43、4帖105 帖 戈卫东连长 “3:2010 0812 18:18怎么可能不是正激?回复105帖106 帖 hsupermn 排长xk)2010-08-13 13:48ii1 电源网 dianyuan&®|dcccg戈兄足这个电路回复106帖107 帖 atfatfatf 工兵 2010-08-20 00:16你好,仁兄,我认真拜读了您的帖子,收益匪戏,但是还是有些不明白的地方,还望指教。请问你这里的推挽变压器跟这篇帖子的是一样的嘛:http:/bbs. dianyuan. com/topic/557549我看了挺长时间.发现二者是基木是一样的.但是你画的d极理想波形和实际波形

44、和上述帖子当中的,有很大很大的区别. 这是为什么呢?回复107帖108 帖 xzszrs 师长 -.2010-08-20 09:00他的是开环不稳压的波形,我研究的是闭环自动稳压的波形。回复1 08帖109 帖 atfatfatf 工兵 2010-08-20 12:13哦,原來如此,明白了回复109帖110 帖 maxfox 班长 *92010-08-22 11:37又学习了i高招。谢谢xzszrs的无私奉献回复110 wi 匚111 帖 gongbin2008 班长 *n2010-08-23 23:08现在有了推挽有源骑位.双晶正激有源箝位.正激推挽电路.请问还有什么新的拓扑啊?回复111帖

45、112 帖 starchr i兵 杯2010-08-25 13:52钟工.你好!有意合作一个项目吗?具体要求如下:1. 直流输入电压范国是0-550v,但是在150v以下和450y以上不工作,上电时最 高电压有550v, 一旦工作就可以到450v以内;2. 直流输出电压希里能稳在400v附近,电压纹波耍小;3. 逆变输出的直流电流分虽要小于额定的0. 5%:4整机效率商于97%:5.我在南京,时间紧,是公司的项目,我只是工程师,看怎么合作:价格,时间,合作方式等;方便的话把:怎么合作:价格,时间,合作方式等发我,好具邮箱,合作愉快!回复112帖113 帖 starchr 工兵 *2010-08

46、-26 09:09不好总思我的邮箱是:luckycyfchr126 com回复11 3帖114 帖 hbzjcjw 军长 »«»ir20l0-08-3l 12:19d?gndioded?idiode不知道这样行不行。当电压超过24v(与地的相对电压,与+电源相差12v)时让mos导通,把尖峰能虽强行加入+电源,也请师尊指导一下回复114帖i l115 帖 hbzjcjw 军长 irirww. ,2010-08-31 12:21当然,有必要时加入快速关断电路。回m 115帖116 帖 luojun 旅长 *2010-08-31 12:51陈军长的电路好!回复116帖不过,为什么把稳压二极管反着価?水平有限,不够细心回51

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