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反激式开关电源设计解析

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  • 软件大小:2.4M
  • 更新日期:2013/12/6
  • 软件语言:简体
  • 软件类别:机械电子
  • 软件授权:免费软件
  • 软件官网:
  • 适用平台:WinXP, Win7, Win8, WinAll

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    反激式开关电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解反激式开关电源的组成结构和设计是非常必要的。

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    反激式开关电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解反教电源的组成结构和设计是非常必要的。

    反激电源的设计难点在于变压器及反U补偿环路。

    反馈补偿环路的牵扯的内吝太复杂,下次课针对此部分会和大家做详细的探讨。

    二极管的热损耗包括正向导通损耗、反向漏电流损耗及恢复损耗。因为选用的是肖特基二极管,反向恢复时间短和漏电流比较小,可忽略不记。

    二极管的PN结对环境的热阻可以通过DATASHEET查得Rthjc=l.2ºC/W

    Tj=Rthjc*Vf*Id_rms+Ta

    Ta为工作的环境温度

    Ti为二极管工作温度理论值

    Vf表示二极管的正向导通压降

    Id_rms表示通过二极管的平均电流

    RC 吸收的特点

    1、双向吸收。一个典型的被吸收电压波形中包括上升沿、上升沿过冲、下降沿这三部分,RC吸收回路在这三各过程中都会产生吸收功率。通常情况下我们只希望对上升沿过冲实施吸收,因此这意昧着RC吸收效率不高。

    2、不能完全吸收。这并不是说RC吸收不能完全吸收掉上升沿过冲,只是说这样做付出的代价太大。因此RC吸收最好给定一个台适的吸收指标,不要指望它能够把尖峰完全吸收掉。

    3、RC吸收是能里的单向转移,就地将吸收的能里转变为热能,尽管如此,这并不能说损耗增加了,在很多情况下,吸收电阻的发热增加了,与电路中另外某个器件的发热减少是相对应的,总效率不一定下降。设计得当的RC吸收,在降低电压尖峰的同时也有可能提高效率。

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