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-.z.RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例1、开关变压器初级线圈漏感Ls的计算反激式开关变压器的漏感一般都比拟大,漏感与初级线圈电感之比,大多数都在2~5%之间。漏感的大小主要与变压器初、次级线圈的绕法、铁芯和骨架的构造,以及气隙大小等参数有关,还与磁通密度取值的大小有关,因为磁通密度取得越大,导磁率就会越小,漏感相对也要增大。漏感小于2%或大于15%的开关变压器,其构造一般都比拟特殊。开关变压器初级线圈电感量的大小,主要与开关电源的工作频率有关,还与工作电压和输出功率的大小有关。一般输出功率越大,工作频率就越低,电感量相应也要增大;而工作电压越高,电感量也越大。开关变压器初级线圈的电感L和漏感Ls的大小可以用仪表直接测量,一般工作频率为30~50kHz,工作电压为AC110V~220V的开关变压器,其初级线圈的电感量大约为:300~1000微亨,漏感大约为:10~100微亨;计算时,可按3~6%的比例来取值进展估算。例如:L=1000uH,则可取Ls=30~60uH。2、尖峰脉冲吸收电容器容量的计算要计算尖峰脉冲吸收电容器容量,首先要计算流过变压器初级线圈电流的最大值。计算流过变压器初级线圈的最大电流Im可根据开关电源的最大输入功率Pm来估算。电流Im可根据开关电源的最大输入功率Pm来估算。根据〔26〕式,当输出功率一定时,输入电压在一定的范围内,流过变压器初级线圈的最大电流Im和输出电压Uo根本是稳定的;变压器初、次级线圈反激输出电压的半波平均值也根本是稳定的,与输入电压的大小无关,但对应不同的输入电压必须对应不同的占空比,参看〔41〕、〔42〕式。当流过开关变压器初级线圈的最大电流确定之后,尖峰脉冲吸收电容器容量以及电容充电时电压增量的数值就可以按〔33〕~〔36〕式进展计算。大多数反激式开关电源的最大输出功率都在100W以下,因为用于反激式开关电源功率损耗大于10W的电源开关管种类很少,如需要较大的输出功率,一般都选用半桥式或全桥式双激式开关电源。当考虑电阻R对电容器C充电的分流作用,以及开关管由导通到完全关断期间,漏极电流对电容器C充电的分流作用时,根据〔36〕式,假设分流系数r=0.5,则〔52〕式还可改写为:上面〔52〕和〔53〕式的计算结果,可作为对RCD尖峰脉冲吸收电路进展试验时,选择电容器容量的上限和下限,最终结果需要通过电路试验来决定。试验时,以输入电压和输出功率的最大值为条件,然后,由大到小,选择不同容量的电容器做试验,用示波器观测电源开关管D-S两端的电压,直到Uds与最高耐压BVm两者之差能满足余量要求时,为最正确结果。这里顺便说明一下,为什么〔53〕式中的分流系数取值为0.5,而不是其它数值。因为,分流系数r的取值范围是0~1,它是一个动态系数,它的大小,除了与输入电压和输出功率和RCD电路中电容、电阻的大小有关外,还与开关管的关断时间,以及电流大小有关系。3、尖峰脉冲吸收电阻阻值的计算纹波电压的大小与释放电阻R的大小还有关。一旦电容器的容量确定之后,释放电阻R的大小就可以根据〔45〕~〔49〕来计算。根据〔38〕式,电容器两端最高电压为:根据〔46〕式,电容器两端最低电压为:把〔54〕和〔55〕式的结果代入〔49〕式,即可求出RC的值:即:计算结果为:C=4395P;R=4096欧姆。试验结果说明,〔53〕和〔59〕式的计算结果是合理的。当开关变压器初级线圈的漏感为5%时,其反激输出电压的平均功率也为5%〔Pa=2.5W〕;由于电容器C两端电压的半波平均值为108V,由此可求得电阻R〔4096欧姆〕损耗的功率为2.85W,与准确值2.5瓦相差0.35W。这正是把〔36〕式设为电容器取值范围下限,对应〔53〕和〔59〕所求得的结果,即由〔59〕所求得的结果还是一个保守的结果,但其离准确值已经非常近。当输入电压为最大值〔AC260V〕的时候,其占空比大约只有0.3左右,因此,电容器充电的时间要比放电的时间长很多;但在电容器还充电期间变压器初级线圈会出现断流,这相当于电容器会提前放电,其结果与占空比等于0.5时的结果根本一样。但做试验时,最好还是以输入电压为最大值时为准。如电阻R的值取得小些,相当于分流系数r降低,这对降低开关管的关断损耗是有好处的,因为,开关变压器漏感储存的磁能量,一局部是通过开关管关断时产生的损耗来释放的,另一局部则是通过RCD回路中的电容充电和电阻分流来进展释放;但电阻的阻值取得太小,又会从励磁电感线圈吸收能量,降低开关电源的工作效率。在反激式开关电源中,很多人用一个稳压二极管来代替RCD电路中的电阻和电容,用以对开关管进展过压保护,如图8所示。从原理上来说,这种方法对开关管的过压保护是非常有效的,但实践证明,这种保护方法可靠性很差。因为,当开关管关断时,1.95A〔以上面计算结果为例〕的电流流过150~200V的稳压二极管,其产生的瞬时功率高达290~390W,这么大的瞬时功率很容易使稳压二极管局部损伤,当损伤程度到达*个临界点后,就会产生热击穿,造成永久失效。另外,当稳压二极管还没击穿之前,它不会对开关管分流,从而大大增大开关管的管断损耗;并
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