【正文】
過良好的設計就可以獲得高效和可靠的工作。由于要維持臨界連續(xù)模式,并且變壓器原邊電流上升受輸入電壓影響,因此開關工作頻率受輸入電壓和輸出電流的影響,占空比也受輸入電壓的影響。由于其控制過程為振蕩狀態(tài)和抑制狀態(tài)(或稱阻塞狀態(tài))的時間比,因此稱為振蕩抑制型變換器( RINGING CHOKECONVERTER,簡稱RCC型開關穩(wěn)壓器)。 初期的非周期性開關電源均采用它激式電路結構,由運算放大器組成電壓比較器,將輸出的取樣電壓變成控制電平,控制它激式振蕩器的輸出脈沖。當開關電源輸出電壓低于額定值時,脈沖控制器輸出高電平,開關管導通。 Abstract:The selfoscillating flyback converter, often referred to as the ringing choke converter (RCC), is a robust, low ponentcount circuit that has been widely used in low power offline applications. Since the control of the circuit can be implemented with very few discrete ponents without loss of performance, the overall cost of the circuit is generally lower than the conventional PWM flyback converter that employs a mercially available integrated control .引言 目前采用的大多數(shù)開關電源,無論是自激式還是它激式,其電路均為由PWM系統(tǒng)控的穩(wěn)壓電路。一方面,當其控制電流過高時就會出現(xiàn)一種間歇振蕩現(xiàn)象,從而使得電路的振蕩周期在很大范圍內(nèi)變化,類如例如從數(shù)百赫茲到數(shù)千赫茲之間變化,因而在較大功率輸出時將引起變壓器等產(chǎn)生異常的噪音,所以需要抑制這種現(xiàn)象的產(chǎn)生。目錄摘要ABSTRACT緒論第一章. RCC電路基礎簡介 RCC電路工作原理 RCC電路的穩(wěn)壓問題 RCC電路占空比的計算 RCC電路振蕩頻率的計算 RCC電路變壓器的設計第二章. 簡易RCC基極驅動的缺點及改進設計 簡易RCC電路的缺點 開關晶體管恒流驅動的設計第三章. RCC電路的建模及仿真 RCC電路的建模及參數(shù)設計 主要技術指標 變壓器的設計 電壓控制電路的設計 驅動電路的設計 副邊電容、二極管參數(shù)的設計 其他輔助電路的設計 RCC電路的仿真 RCC電路帶額定負載時的仿真及設計標準的驗證 RCC電路帶輕載時的仿真 RCC電路的改進及改進后的仿真 RCC電路的恒流設計 第四章 RCC電路間歇振蕩的應用實例 三星S10型放像機中的RCC型開關電源 RCC電路間歇振蕩現(xiàn)象的研究摘要 :RCC變換器通常是指自振式反激變換器。另一方面,當電路的輸出功率輸出較小時,卻可以利用這種間歇振蕩,使開關電路處于低能耗狀態(tài)。在此類開關電源中,開關管總是周期性的通/斷,PWM系統(tǒng)只是改變每個周期的脈沖寬度。當負載電流減小時,濾波電容放電時間延長,輸出電壓不會決速降低,開關管處于截止狀態(tài),直到輸出電壓降低到額定值以下,開關管才再次導通。當輸出電壓維持額定電壓時比較器輸出高電平,振蕩器關斷輸出脈沖,使開關管截止。在電路上的明顯區(qū)別是:PWM開關電源由獨立的取樣誤差放大器和直流放大器組成脈寬調(diào)制系統(tǒng)。在輸入電壓最高和空載時,工作頻率最高。其次,許多與驅動有關的困難(驅動波形、變壓器飽和等)在自激變換器中得到很好的解決。近年來,隨著研究的深入,改進后的RCC電路解決了交叉導通和變壓器飽和等許多棘手問題,其廉價、高效、可靠的性能備受人們青睞。由于增加了恒流激勵以及延遲導通電路,其振蕩分析與傳統(tǒng)的RCC變換器有些不同,雖然其電路比較復雜,但其性能大有改善,能在DC127V—DC396V范圍內(nèi)正常工作,可提供250W以上功率,其性價比大有提高。接通輸入電源后,電流通過電阻流向開關晶體管的基極,導通,稱為起動電流。 一旦進入ON狀態(tài),輸入電壓將加在變壓器的初級繞組上。于是,線圈的電壓下降,導致線圈的感應電壓也隨之降低,基極電流進一步減小。 RCC方式的動作波形 RCC方式的穩(wěn)壓器是通過反向電動勢使次級的