【正文】
實際應用的電壓值稍高一些的二極管。 輸出電容電流波形其有效值為 當輸入電壓為最低而輸出電流最大時,文波電流最大。圖12 RCC開關(guān)電源仿真圖形 RCC電路帶額定負載時的仿真及設計標準的驗證在輸入電壓AC 150V,輸出電壓5V。 帶有恒流的RCC電路如上圖所示,一旦輸入電壓大于穩(wěn)壓二極管的擊穿電壓,那么晶體管的基極電壓就會被鉗制在(),從而流過晶體管基極電流就會被固定。第四章 RCC電路間歇振蕩的應用實例 錄/放像機電源的特點是負載變動范圍大,當接通電網(wǎng)電壓,未按開機鍵時電源負載最小,在按下快進、快倒或出盒鍵時負載電流最大。C012和R00R反饋電路反饋系數(shù)較大,電網(wǎng)電壓即使在100V仍可使開關(guān)電源工作。當T001 ③④繞組輸出的脈沖電壓升高時,IC001④的正電壓升高,ZD導通,使Q2也導通,Q1停振,輸出電壓下降。 T001③—④正反饋繞組輸出的脈沖電壓經(jīng)D003整流、C014濾波,產(chǎn)生6一8 V的直流電壓,送人IC001①、④。IC001內(nèi)的Q1與脈沖變壓器T001組成間歇振蕩電路。把它的波形放大后看。 RCC電路的改進及改進后的仿真為了抑制消除這種間隙振蕩現(xiàn)象,下面設計恒流電路從而提高電路的輸入范圍,提高電路帶載能力。由于仿真電路的3繞組變壓器采用的是理想變壓器,同時由于變壓器的漏感較小,所以忽略掉漏感。于是基極電阻為: 最后取800。所選定二次線圈的匝數(shù)為 取4匝 所選定的一次線圈匝數(shù)為 =*=4*= 取71匝 設最低輸入電壓=6V,則求得基極繞組匝數(shù)為 取3匝 2 變壓器間隙的計算 下面計算變壓器的間隙。但實際上,即使采用上述方法,當輸入近似為空載狀態(tài)時,仍會引起間歇振蕩。同時變壓器繞組的電壓的增加與輸入電壓成正比,上升,驅(qū)動電流也隨之上升,而基極電阻損耗的增加與的平方成正比。在R CC方式中,因為磁通在磁芯BH曲線的上下半?yún)^(qū)都有變化,因此匝數(shù)的計算公式如下:式中:為線圈的外加電壓;為磁芯的磁通密度;為磁芯的有效截面積。從電壓之間的關(guān)系來分析,的齊納電壓為:因此由與即可確定輸出電壓。 RCC方式穩(wěn)壓原理圖的陽極與電容器的陰極相連。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。接通輸入電源后,電流通過電阻流向開關(guān)晶體管的基極,導通,稱為起動電流。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。在輸入電壓最高和空載時,工作頻率最高。當輸出電壓維持額定電壓時比較器輸出高電平,振蕩器關(guān)斷輸出脈沖,使開關(guān)管截止。在此類開關(guān)電源中,開關(guān)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。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(qū)動的缺點及改進設計 簡易RCC電路的缺點 開關(guān)晶體管恒流驅(qū)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(shù)指標 變壓器的設計 電壓控制電路的設計 驅(qū)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(guān)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。 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 b