+86-18822802390

Zasilacz - Odbite napięcie zasilacza flyback ma inny decydujący czynnik

Mar 16, 2023

Zasilacz - Odbite napięcie zasilacza flyback ma inny decydujący czynnik

 

Odbite napięcie zasilacza flyback jest również powiązane z parametrem, czyli napięciem wyjściowym. Im niższe napięcie wyjściowe, tym większy współczynnik zwojów transformatora, tym większa indukcyjność upływu transformatora i wyższe napięcie wytrzymywane rury przełączającej, które może uszkodzić rurę przełączającą i pochłonąć Im większy pobór mocy obwodu, trwała awaria może wystąpić urządzenie tłumiące (zwłaszcza obwód wykorzystujący diodę tłumiącą napięcie przejściowe). Należy zachować ostrożność w procesie optymalizacji projektowania niskonapięciowego zasilacza flyback o małej mocy wyjściowej. Można sobie z tym poradzić na kilka sposobów:


1. Użyj rdzenia magnetycznego o wyższym poziomie mocy, aby zmniejszyć indukcyjność upływu, co może poprawić wydajność konwersji niskonapięciowego zasilacza flyback, zmniejszyć straty, zmniejszyć tętnienia wyjściowe i poprawić współczynnik regulacji krzyżowej wielokanałowego zasilania wyjściowego . Na ogół jest to powszechne w przełącznikach urządzeń gospodarstwa domowego Zasilanie, takie jak odtwarzacz CD, dekoder DVB itp.


2. Jeśli stan nie pozwala na zwiększenie rdzenia magnetycznego, jedynym sposobem na zmniejszenie napięcia odbitego jest zmniejszenie współczynnika wypełnienia. Zmniejszenie napięcia odbitego może zmniejszyć indukcyjność rozproszenia, ale może zmniejszyć wydajność konwersji mocy. Jedno i drugie to sprzeczność. Musi istnieć proces podstawienia, aby znaleźć odpowiedni punkt. Podczas eksperymentu z zamianą transformatora można wykryć pierwotną stronę transformatora. Odwrócenie napięcia szczytowego, maksymalne zmniejszenie szerokości i amplitudy impulsu napięcia przeciwszczytowego może zwiększyć margines bezpieczeństwa pracy przekształtnika. Generalnie odbite napięcie jest bardziej odpowiednie przy 110 V.


3. Popraw sprzężenie, zmniejsz straty, zastosuj nową technologię i proces nawijania. Aby spełnić przepisy bezpieczeństwa, transformator zastosuje środki izolacyjne między stroną pierwotną a stroną wtórną, takie jak taśma izolacyjna i taśma izolacyjna. Wpłyną one na wydajność indukcyjności rozproszenia transformatora. W rzeczywistej produkcji uzwojenie pierwotne może być użyte do owinięcia uzwojenia wtórnego. Lub uzwojenie wtórne jest uzwojone potrójnie izolowanym drutem, a izolator między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym jest usuwany, aby poprawić sprzężenie, a do uzwojenia można użyć nawet szerokiej miedzi.


Wyjście niskiego napięcia w tym artykule odnosi się do wyjścia mniejszego lub równego 5 V. Podobnie jak w przypadku tego rodzaju zasilaczy o niskim poborze mocy, z mojego doświadczenia wynika, że ​​jeśli moc wyjściowa jest większa niż 20 W, można zastosować typ do przodu, aby uzyskać najlepszą wydajność kosztową. Oczywiście nie jest to absolutne. Osobiste nawyki są związane ze środowiskiem aplikacji. Następnym razem opowiem o rdzeniu magnetycznym zasilacza flyback i pewnym zrozumieniu szczeliny powietrznej w obwodzie magnetycznym. Mam nadzieję, że dasz mi jakąś radę.


Rdzeń magnetyczny transformatora mocy flyback pracuje w stanie namagnesowania jednokierunkowego, więc obwód magnetyczny musi otworzyć szczelinę powietrzną, podobnie jak pulsująca cewka indukcyjna prądu stałego. Część obwodu magnetycznego jest sprzężona przez szczelinę powietrzną. Rozumiem zasadę, dlaczego szczelina powietrzna jest otwarta: ponieważ ferryt mocy ma również charakterystykę roboczą (pętlę histerezy), która jest podobna do prostokąta, oś Y na krzywej charakterystyki roboczej reprezentuje intensywność indukcji magnetycznej (B), a obecny proces produkcyjny jest ogólnie Punkt nasycenia jest powyżej 400mT. Generalnie w projekcie wartość ta powinna wynosić 200-300mT. Oś X wskazuje siłę pola magnetycznego (H). Wartość ta jest proporcjonalna do natężenia prądu magnesującego. Otwarcie szczeliny powietrznej w obwodzie magnetycznym jest równoznaczne z przechyleniem pętli histerezy magnesu do osi X. Przy takim samym natężeniu indukcji magnetycznej może wytrzymać większy prąd magnesujący, co jest równoznaczne z magazynowaniem większej ilości energii w rdzeniu magnetycznym. Energia ta jest magazynowana w rurze przełączającej. Kiedy jest rozładowywany do obwodu obciążenia przez uzwojenie wtórne transformatora, szczelina powietrzna rdzenia zasilania flyback ma dwie funkcje. Jednym z nich jest przekazanie większej ilości energii, a drugim zapobieganie nasyceniu rdzenia.


Transformator zasilacza flyback działa w jednokierunkowym stanie namagnesowania, nie tylko w celu przesyłania energii przez sprzężenie magnetyczne, ale także w celu wykonywania wielu funkcji izolacji wejściowej i wyjściowej konwersji napięcia. Dlatego obróbka szczeliny powietrznej musi być bardzo ostrożna. Jeśli szczelina powietrzna jest zbyt duża, indukcyjność rozproszenia wzrośnie, strata histerezy wzrośnie, a straty żelaza i miedzi wzrosną, co wpłynie na ogólną wydajność zasilacza. Zbyt mała szczelina powietrzna może nasycić rdzeń transformatora, powodując uszkodzenie zasilacza


Tak zwany tryb ciągły i nieciągły zasilacza flyback odnosi się do stanu pracy transformatora. W stanie pełnego obciążenia transformator pracuje w trybie pracy pełnego lub niepełnego przeniesienia energii. Ogólnie rzecz biorąc, powinien być zaprojektowany zgodnie ze środowiskiem pracy. Konwencjonalny zasilacz flyback powinien działać w trybie ciągłym, aby utrata rury przełączającej i linii była stosunkowo niewielka, a obciążenie robocze kondensatorów wejściowych i wyjściowych można zmniejszyć, ale są pewne wyjątki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ze względu na charakterystykę zasilacza flyback bardziej nadaje się on do zaprojektowania jako zasilacz wysokonapięciowy, a transformator zasilający wysokiego napięcia na ogół pracuje w trybie nieciągłym. Rozumiem to, ponieważ wyjście zasilacza wysokiego napięcia musi wykorzystywać diodę prostowniczą wysokiego napięcia. Ze względu na charakterystykę procesu produkcyjnego dioda wysokiego napięcia wstecznego ma długi czas powrotu do tyłu i niską prędkość. W stanie prądu ciągłego dioda regeneruje się, gdy występuje polaryzacja do przodu, a straty energii podczas odzyskiwania do tyłu są bardzo duże, co nie sprzyja wydajności konwertera. Poprawa przynajmniej zmniejszy wydajność konwersji, rura prostownika będzie się poważnie nagrzewać, aw najgorszym przypadku nawet spalić rurkę prostownika. Ponieważ dioda jest spolaryzowana zaporowo przy polaryzacji zerowej w trybie nieciągłym, straty można zredukować do stosunkowo niskiego poziomu. Dlatego zasilacz wysokiego napięcia pracuje w trybie nieciągłym, a częstotliwość pracy nie może być zbyt wysoka. Istnieje również rodzaj zasilacza flyback, który działa w stanie krytycznym. Generalnie ten typ zasilacza pracuje w trybie modulacji częstotliwości lub w trybie dualnym modulacji częstotliwości i modulacji szerokości. Niektóre tanie samowzbudne zasilacze (RCC) często używają tej formy. Aby zapewnić stabilność wyjściową, transformator Częstotliwość robocza zmienia się wraz z prądem wyjściowym lub napięciem wejściowym. Kiedy transformator jest bliski pełnego obciążenia, transformator jest zawsze utrzymywany między ciągłym a przerywanym. Ten rodzaj zasilania nadaje się tylko do małej mocy wyjściowej, w przeciwnym razie przetwarzanie charakterystyk kompatybilności elektromagnetycznej będzie bardzo kłopotliwe.


Transformator zasilacza impulsowego typu flyback powinien pracować w trybie ciągłym, co wymaga stosunkowo dużej indukcyjności uzwojenia. Oczywiście istnieje pewien stopień ciągłości. Zbytnie dążenie do absolutnej ciągłości jest nierealistyczne. Może wymagać dużego rdzenia magnetycznego, a jest ich wiele. Liczba zwojów cewki wraz z dużą indukcyjnością rozproszenia i rozproszoną pojemnością może nie być warta świeczki. Jak więc określić ten parametr, poprzez wielokrotną praktykę i analizę projektu rówieśników, myślę, że gdy napięcie nominalne jest wejściowe, moc wyjściowa osiąga 50 procent ~ 60 procent i bardziej odpowiednie jest przejście transformatora ze stanu przerywanego do ciągłego. Lub w stanie najwyższego napięcia wejściowego, gdy wyjście jest w pełni obciążone, transformator może przejść w stan ciągły.

 

DC power supply

Wyślij zapytanie