因该电源是公司产品的一个设施用于,且各项指标都不是拒绝太高,故搭配最常用的反激流形,这样既可以增大体积(给的体积远比大),还能降低成本,乘势双的! 反激流形的前身是Buck-Boost变换器,只不过就是在Buck-Boost变换器的电源管和续流二极管之间放进一个变压器,从而构建输出与输入电气隔绝的一种方式,因此,反激变换器也就是带上隔绝的Buck-Boost变换器。 再行自学下Buck-Boost变换器 工作原理非常简单讲解下 1.在管子关上的时候,二极管D1偏移偏置变频器,电流Is流到电感L,电感电流IL线性下降,储存能量! 2.当管子变频器时,电感电流无法变异,电感两端电压偏移为上负下于是以,二极管D1相反偏置通车!给电容C电池及阻抗获取能量! 3.接着开始下个周期! 从上面工作可以显现出,Buck-Boost变换器是再行储能再行获释能量,VS不必要向输入获取能量,而是管子关上时,把能量储存在电感,管子变频器时,电感向输入获取能量! 根据电流的流向,可以显现出上边输入电压为负输入! 根据伏秒法则 Vin*Ton=Vout*Toff Ton=T*D Toff=T*(1-D) 代入上式得 Vin*D=Vout*(1-D) 获得输入电压和频率的关系Vout=Vin*D/(1-D) 看下主要工作波形 从波形图上可以显现出,晶体管和二极管D1忍受的电压形变都为Vs+Vo(也就是Vin+Vout); 再行看最后一个图,电感电流一直没降至0,所以这种工作模式为电流倒数模式(Ccm模式)。 如果再此状态下把电感的电感量增大,减半到一定条件下,不会经常出现这个波形!。
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