高压电源之拓扑结构了解(2)
这种电路结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器。
主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比),可减小变压器体积、电源电压利用率高(与半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
但有个问题,那就是有的图变压器次级是同名端为正,有的图变压器次级是异名端为正,这就搞不懂了,这两种有啥区别?
全桥式变换
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
图中T1、T4为一对,由同一组信号驱动,同时导通/关端;T2、T3为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。
主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中
半桥式变换器
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2
主要优点:具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。这种电路常常被用于各种非稳压输出的DC变换器,如电子荧光灯驱动电路中。
以上内容出自:百度知道以及一些其他网站,在此对提供这些信息的人及网站表示感谢。感谢他们的无私奉献。
经过了解,觉得还是用全桥比较好,因为它最适合超大功率的开关电源。
后面要做的事情,变压器串并联方式,变压器的计算(初次级匝数,线径,磁芯,骨架),频率,驱动电路,开关管的选型。
高压电源拓扑结 相关文章:
- 高压电源之拓扑结构了解(1)(11-30)
- Windows CE 进程、线程和内存管理(11-09)
- RedHatLinux新手入门教程(5)(11-12)
- uClinux介绍(11-09)
- openwebmailV1.60安装教学(11-12)
- Linux嵌入式系统开发平台选型探讨(11-09)