一款单激式变压器开关电源的电路设计方案
时间:08-07
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其中变压器初级线圈电流产生的磁通 ф1还可以分成两个部分,一部分用来抵消变压器次级线圈电流产生的磁通 ф2,记为 ф10,另一部分是由励磁电流产生的磁通,记为фΔ 1。显然 ф10 =- ф2,фΔ 1 =ф 。即:变压器铁心中产生的磁通量 ,只与流过变压器初级线圈中的励磁电流有关,与流过变压器次级线圈中的电流无关;流过变压器次级线圈中的电流产生的磁通,完全被流过变压器初级线圈中的另一部分电流产生的磁通抵消。
根据电磁感应定律可以对变压器初级线圈N1绕组回路列出方程:
e1 = N1*dф/dt = Ui —— K接通期间 (1-61)
同样,可以对变压器次级线圈N2绕组回路列出方程:
e2 = N2 *dф/dt = Up —— K接通期间 (1-62)
根据(1-61)和(1-62)可以求得:
Up = e2 =n*E1 = n*Ui —— K接通期间 (1-63)
上式中,Up为正激式开关电源变压器次级输出电压的幅值(图1-16-b中正半周);Ui为正激式开关电源变压器初级线圈N1绕组的输入电压;n为变压比,即:开关变压器次级线圈输出电压与初级线圈输入电压之比,n也可以看成是开关变压器次级线圈N2绕组与初级线圈N1绕组的匝数比,即:n = N2/N1。
由此可知,在控制开关K接通期间,正激式开关电源变压器次级输出电压的幅值只与输入电压和变压器的次/初级变压比有关。
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