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2 变压器设计 在 ccm 模式下变压器的匝比主要由输入电压,输出电压及占空比决定。输入电压最小为vin=9.6v,为了防止直通,占空比的最大值dmax=0.45,输出电压vo=310v,则匝比为: 在相同的输入输出条件下,dcm 模式下,输入输出电压之比并非与占空比成正比,满载时实际工作占空比比设定值小。为了提高变流器效率,实际选取匝比为n=32. 采用ap 法估算变压器磁芯: po为输出功率;f 为开关频率;bmax变压器工作最大磁感应强度。 选取铁氧体ee33 磁芯 ap=1.57㎝ 4 ae=1.23㎝ 2aw=1.27㎝ 2. 原边匝数为: 实际取原边为3 匝,副边为96 匝。 变压器绕制时加入了气隙,一方面为了延缓推挽电路磁通饱和,另外一方面由于整流输出没有滤波电感,实际工作过程利用了变压器的漏感,防止开关管导通时电流峰值过大。但是加入气隙后变压器的漏感增大又会增大电压尖峰,故需要加入缓冲电路吸收电压尖峰。 3.3 rcd 箝位电路设计 为了减小关断电压尖峰,采用接电源正极的rcd箝位电路,如图6所示。在vt1
网中吸收的能量可表示为 式中:vo为输出电压; io为输出电流; η为变换效率; vg为输入电压幅值; d为占空比; t为开关周期。由于谐振电感所储存的能量大于寄生电容所储存的能量是实现zvs的条件,所以,可得谐振电感为 式中: 等苦为mos管寄生电容。 3 实验结果 根据以上的分析,设计了一个输入电压110 v,输出电压18 v,输出电流5a,频率为100khz的电路。原边开关选用4n60,功率变压选用ee33,np=24,ns=6,谐振电感lr=10μh,boost电感lh=100μh。实验所得波形如图4所示,从图4中可以看到,电路即实现了功率因数校正,也实现了s1及s2的zvs。 4 结语 单级pfc ac/dc变换器比两级变换器具有成本低,结构简单的优势,特别是在小功率的应用中。不对称半桥由于它内在的zvs特性,能有效地降低开关损耗,将这种特性运用到ac/dc变换器中能提高它的效率。单级不对称半桥能够较好地实现功率因数校正和软开关。 来源:qi