反激系統是一種廣泛用于高達100W的開關電源的方法,我們在這些文章的開頭討論了反激作為示例。
有三種類型的反激系統:
1.自激振鈴扼流圈轉換器(RCC);
2.單獨激勵PWM型;
3.準諧振型將共振技術應用于RCC。
RCC類型主要用于小功率應用,例如系統輔助電源單元。然而,由于與PMW類型相比設計復雜性稍微增加并且由于具有內置MOSFET的PMW型IC的日益普及,在小功率應用中,RCC類型被PMW類型取代。在準諧振型中,控制由專用IC提供。由于PMW型與PWM相比具有低噪聲和低損耗的特點,因此它已經進入某些應用領域。
在AC / DC轉換中,反激式系統雖然經常用于基于交換系統的AC / DC轉換,但也可用于變壓器系統,然而與線性調節器相比,反激系統需要更多的部件,這需要增加成本; 因此其使用僅限于需要足夠絕緣的應用。
反激系統的一個特點是簡單,需要更少的元件作為開關調節器。
在不需要大量輸出精度的應用中,可以根據變壓器繞組比設置近似輸出電壓,以用作未調節的電源單元,調節輸出需要增加一個控制開關晶體管的電路。
圖18
此外,反激系統提供了適應寬輸入電壓范圍的優點,其代價是流入開關元件,二極管和輸出電容器的相對大的峰值電流。通過光耦合器將反饋線與次級側(輸出)絕緣,可以構建絕緣電源。
我們現在參考圖18描述反激系統的基本操作,當MOSFET導通時,電流流到變壓器的初級繞組,產生能量積累。在這種情況下,二極管保持關閉狀態,當MOSFET關斷時,存儲的能量通過二極管從變壓器的次級繞組輸出,隨后的整流/平滑動作產生DC電壓。由于這些操作,反激系統有時被稱為開/關系統。
emc設計反激系統關鍵點:
使用變壓器進行DC / DC轉換具有廣泛的應用,因此,必須充分了解反激系統的基本操作。
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