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功率電感:在開關(guān)電源中RC緩沖電路的設(shè)計應(yīng)用(三)

2014/8/27

  1 電路設(shè)計

  

  

  圖4所示是一個帶有RC緩沖電路的正激變換器主電路。該主電路參數(shù)為:Np=Nr=43匝。Ns=32匝,開關(guān)頻率f=70 kHz,輸入電壓范圍為直流48~96 V,輸出為直流12 V和直流0.5 A。

  開關(guān)管Q為MOSFET,型號為IRF830,其tf一般為30 ns。

  Dl、D2、D3為快恢復(fù)二極管,其tf很小(通常tf=30 ns)。

  本設(shè)計的輸出功率P0=V0I0=6 W,假設(shè)變換器的效率為80%,每一路RC緩沖電路所損耗的功率電感占輸出功率的1%。這里取Vdc=48 V。

  2 實驗分析

  下面分兩種情況對該設(shè)計進行實驗分析,一是初級繞組有緩沖,次級無緩沖;二是初級無緩沖,次級有緩沖。

  (1)初級繞組有緩沖,次級無緩沖

  該實驗測量的是開關(guān)管Q兩端的漏源電壓,實驗分以下兩種情況:

  種情況是RS1=1.5 kΩ,CS1不定,輸入直流電壓Vdc為48 V。

  其實驗結(jié)果為:在RS1不變的情況下,CSl越大,雖然開關(guān)管Q的漏感尖峰電壓無明顯降低,但它的漏源電壓變得平緩了,這說明在初級開關(guān)管的RC緩沖電路中,CSl應(yīng)該選擇比較小的值。

  第二種情況是CSl=33 pF,RS1不定,輸入直流電壓Vdc為48 V。其結(jié)果是:當(dāng)CS1不變時,RS1越大,開關(guān)管Q的漏感尖峰電壓越大(增幅比較小)。

  可見,RC緩沖電路中,參數(shù)R的大小對降低漏感尖峰有很大的影響。在選定一個合適的C,同時滿足式(2)時,R應(yīng)該選擇比較小的值。

  (2)次級繞組有緩沖,初級無緩沖

  本實驗以D2、D3的陰極作為公共端來測量快恢復(fù)二極管的端壓,其結(jié)果是,當(dāng)R不變時,C越大,二極管兩端的漏感尖峰越小。同時理論上,如果C為無窮大時,二極管兩端的電壓中就沒有漏感尖峰。而在實際中,只需讓二極管兩端電壓的漏感尖峰電壓在其端壓峰值的30%以內(nèi)就可以滿足要求了,這樣同時成本也不會太高。

  3 設(shè)計參數(shù)的確定

  通過實驗分析可見,在次級快恢復(fù)二極管的RC緩沖電路中,當(dāng)選擇了適當(dāng)大小的電容C時,在滿足式(2)的情況下,電阻R應(yīng)該選擇得越小越好。

  終經(jīng)過實際調(diào)試,本設(shè)計選擇的RC緩沖電路參數(shù)為:

  初級:RS1=200,CSl=100 pF

  次級:RS2=RS3=5l,CS2=CS3=1000 pF

  本設(shè)計的初級開關(guān)管的RC緩沖電路中的C值雖然選得稍微比計算值大一些,但損耗也不是很大,因此還是可以接受的。相對初級而言,次級快恢復(fù)二極管的 RC緩沖電路中的C值就選得比計算值大得多,系統(tǒng)的損耗必然增大。但是,并聯(lián)在快恢復(fù)二極管兩端的RC緩沖電路主要是為了改善系統(tǒng)輸出性能,因此選擇比較大的C值雖然會使系統(tǒng)的整體效率降低,但二極管兩端的漏感尖峰就減小了很多,而且輸出電壓的紋波也可以達到指定要求。

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