开关电源也不例外,开关电源各种元器件的连接或相互关系也是一种网络,这种元器件的特定的连接关系就称为拓扑,换句话说,拓扑是元器件的一种特定连接关系。那么开关电源有多少种拓扑?估计没人知道。基本拓扑就那么三种,Buck、Boost、Buck-Boost(Flyback),但也有资料上把基本拓扑分为两种的,不过本人还是比较倾向...
半桥拓扑其实就是基于变压器隔离的正激拓扑,既然是变压器毫无疑问其输入输出的关系符合变压器原理,从图中可以看出当 C3 = C4 时,C3 和 C4 的节点为输入电源的一半,如图所示,当 Q1 导通时,加在变压器原边的电压为 C3 上的电压,即输入电压的一半。因此对半桥来说,MOS 管的电压应力较小。半桥虽然很厉害的...
半桥也是很厉害的一种拓扑,做个 500W 电源全不在话下,做个 1000W 也是拿得起放得下。 半桥拓扑其实就是基于变压器隔离的正激拓扑,既然是变压器毫无疑问其输入输出的关系符合变压器原理,从图中可以看出当 C3 = C4 时,C3 和 C4 的节点为输入电源的一半,如图所示,当 Q1 导通时,加在变压器原边的电压为 C3 上...
比如纹波、共模干扰、高频干扰等,这种信号进入误差放大器后一定会在误差放大器的输出端产生多次的高低电平变化,如果没有这个 RS 触发器则输出 MOS 管无所适从,一定会不断的开、关,有了 RS 触发器那就好啦,在一个时钟周期内,输出只能有一次翻转,后面来再多的干扰都被忽略,直到下一个时钟信号来了之后才会...
其实 Boost 拓扑是非常常见的,用得最多的地方可能就是PFC(功率因素矫正),比如以下摘自Onsemi 的 datasheet的中的PFC电路。用得更多的要数ST的 L6562,其实际电路如下:以上两例不难识别 Boost 拓扑,其电感位置总是在三节点的输入端。再来看看输出电压公式:Vout = Vin/(1-D)从公式中可以看出随着占空比 ...
From https://zhuanlan.zhihu.com/p/35881753我们先来认识一下正激的基本原理,如图所示:正激在原边加正向电压 MOS 管导通时,副边的输出符合变压器原理,即:Vs = n* VinVs :变压器副边输出电压n:匝比 = Ns/NpVin:输入电压由上式可知正激拓扑不难理解。* 注意:原边还
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很多搞电源设计的做个两三年基本也就“精通”一二种拓扑而已,最多的就是反激、反激还是反激。什么原边反馈(PSR)啦、准谐振(QR)等等也还是反激,好一点的多了一种正激(说到这里有些工程师大概心里已经不服气了)。现在好了,你想在短时间内精通各种拓扑吗?你想今后看到什么要求精通拓扑之类的招聘广告再也不会...
半桥 LLC 拓扑我们先混个眼熟,暂时按下不表。全桥(Full Bridge Converter)我们先来看张图全桥的拓扑图,如下:从图中不难看出全桥由4个 MOS 管组成,看上去有点像 H,因此全桥也成为 H 桥。全桥实际上是 “变压器隔离的 Buck 变换器”。全桥的基本工作方式是对角线上的 MOS 管轮流导通,比如 Q1 和 ...