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ETC
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2 變壓器設計 在 ccm 模式下變壓器的匝比主要由輸入電壓,輸出電壓及占空比決定。輸入電壓最小為vin=9.6v,為了防止直通,占空比的最大值dmax=0.45,輸出電壓vo=310v,則匝比為: 在相同的輸入輸出條件下,dcm 模式下,輸入輸出電壓之比并非與占空比成正比,滿載時實際工作占空比比設定值小。為了提高變流器效率,實際選取匝比為n=32. 采用ap 法估算變壓器磁芯: po為輸出功率;f 為開關頻率;bmax變壓器工作最大磁感應強度。 選取鐵氧體ee33 磁芯 ap=1.57㎝ 4 ae=1.23㎝ 2aw=1.27㎝ 2. 原邊匝數為: 實際取原邊為3 匝,副邊為96 匝。 變壓器繞制時加入了氣隙,一方面為了延緩推挽電路磁通飽和,另外一方面由于整流輸出沒有濾波電感,實際工作過程利用了變壓器的漏感,防止開關管導通時電流峰值過大。但是加入氣隙后變壓器的漏感增大又會增大電壓尖峰,故需要加入緩沖電路吸收電壓尖峰。 3.3 rcd 箝位電路設計 為了減小關斷電壓尖峰,采用接電源正極的rcd箝位電路,如圖6所示。在vt1
網中吸收的能量可表示為 式中:vo為輸出電壓; io為輸出電流; η為變換效率; vg為輸入電壓幅值; d為占空比; t為開關周期。由于諧振電感所儲存的能量大于寄生電容所儲存的能量是實現zvs的條件,所以,可得諧振電感為 式中: 等苦為mos管寄生電容。 3 實驗結果 根據以上的分析,設計了一個輸入電壓110 v,輸出電壓18 v,輸出電流5a,頻率為100khz的電路。原邊開關選用4n60,功率變壓選用ee33,np=24,ns=6,諧振電感lr=10μh,boost電感lh=100μh。實驗所得波形如圖4所示,從圖4中可以看到,電路即實現了功率因數校正,也實現了s1及s2的zvs。 4 結語 單級pfc ac/dc變換器比兩級變換器具有成本低,結構簡單的優勢,特別是在小功率的應用中。不對稱半橋由于它內在的zvs特性,能有效地降低開關損耗,將這種特性運用到ac/dc變換器中能提高它的效率。單級不對稱半橋能夠較好地實現功率因數校正和軟開關。 來源:qi