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雙管正激全橋整流,變壓器復(fù)位如何計算?

好久沒發(fā)帖了,最近在忙著研發(fā)新款高壓電子負載和光隔離探頭,希望今年那個電源直播:全程軟開關(guān)的移相全橋,直播的時候能帶來和大家見面。

 

去年年末的時候做了個小LED電源,100-300v的AC輸入,VOUT max:56v 650w,三合一調(diào)光+通信控制。

PFC采用了新電元的多段式QR pfc,實際采用2鍛,110v輸入,400v 輸出,效率可以達到95-96的效率非常的不錯,這個pfc也是移相全橋直播里面的輸入直流母線了。

DC-DC一共采用了,NCP1396的LLC,NCP1252的雙管正激和全橋整流雙管正激。

當然效率最高的肯定是LLC,整機可以達到94左右的效率要是加同步可以達到95-96。

雙管正激那個效率略低,整機93左右,但是llc那個輸出范圍是在是太小了,要做到50%輸出電壓,調(diào)光燈不閃,做不到?jīng)]有那個技術(shù)。雙管那個效率低一點,但是范圍寬,完全就是一臺0-56v的可調(diào)自冷電源了。

重點來了,當時畫板子的時候,順手畫了個輸出全橋整流的雙管正激,雙管正激輸出全橋整流?4個二極管?是的,就是這樣,管子電壓比傳統(tǒng)整流的低了一倍,56v輸出傳統(tǒng)的用的是400v超快,全橋整流這個用的200v肖特基,雖然效率雖低于傳統(tǒng)的整機只有92.5左右的效率。但是這個輸出規(guī)格是56v,如果我要做100v,200v那這個全橋就非常有優(yōu)勢了!

然后在測試的時候發(fā)現(xiàn)個問題,就是輸出全橋整流以后,隨著負載的加大,變壓器會慢慢的進入飽和?然后我是仿真了有仿真,在觀察實際波形,如果你不調(diào)低變壓器的主電感,他達到一定的電流強度以后一定會飽和,最后機子保護了。飽和了這個肯定是是激勵電流不夠了,但是光知道這個沒用??!關(guān)鍵是我們在設(shè)計的時候如何計算初級變壓器的電感量?根據(jù)電感量來計算電流大小來設(shè)計其他外圍電路。

先上電路圖:

 

初級串的有電感,變壓器采用2個串聯(lián),次級整流以后并,這個和飽和關(guān)系不大。

等效的仿真模型:

雙管正激高壓輸出模型2021-01-26.zip

 

 

實物肯定是少不到的哈

   

看看小負載時的波形:

3.4通道是2個變壓器次級波形,2通道是初級下管VDS黃色是初級電流波形

  

那么在突然加個負載進去以后,開始出現(xiàn)飽和波形:

3.4通道是2個變壓器次級波形,2通道是初級下管VDS黃色是初級電流波形

  

展開紅方框里面的波形,可以看到黃色的電流開始翹了

  

對比一下飽和沒有飽和時的波形:

    

可以看到?jīng)]有飽和的時候,3.4通道次級的波形有個溝溝,而飽和的時候是個平臺,我猜這是個轉(zhuǎn)折點。

至于發(fā)生飽和以后,做了以下2點措施可以改成飽和點:

1,減低初級變壓器的電感量,激勵電流會變大,帶來的問題是那些箝位的二極管也會跟著發(fā)熱,畫板的時候封裝不是很好確定!

2,減低輸出續(xù)流電感,這個有一定的效果,但是沒有減低變壓器的激勵電感來的直接。

這個全橋整流的方式,很像是正反激電源,但是不一樣的是初級還串了個電感,那個電感必不可少,能極大的電流斜率,輸出二極管尖峰就非常小了,上圖那些波形就是非常好的證明。

  

這個正反激,在同樣的輸出的電壓下變比幾乎是傳統(tǒng)雙管的一半。二極管耐壓減低很多,做點輸出范圍寬一點的高壓,全橋整流是非常好的方式,低壓大電流可以是全波整流。就是不知道怎么理論的去計算那個飽和點,感覺這個磁路比較復(fù)雜,不好分析!所以發(fā)帖求助下大俠,2021年3月10日晚

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順便客串一下已經(jīng)出師的同門師兄:

全部回復(fù)(24)
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2021-03-11 11:53
占樓,坐等王總精彩的演講!
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2021-03-11 13:11
@firefox886
占樓,坐等王總精彩的演講!
  我也在等你的大作哈  
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MC-power
LV.4
4
2021-03-11 13:21
標記
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lkings
LV.6
5
2021-03-11 13:28
占座加油.
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2021-03-11 13:45
搶個板凳
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hzx6176
LV.4
7
2021-03-11 14:07

我認為你這電流飽和是由后面的續(xù)流電感飽和造成的。與變壓器勵磁電流沒關(guān)系。你增大電感磁芯可以解決。至于那個小平臺,是后邊續(xù)流電流連續(xù)形成的:續(xù)流期間四個整流管同時導(dǎo)通,相當于變壓器次級是短路的,所以電壓出現(xiàn)0電壓平臺。前面小負載時電流不連續(xù),所以看不到平臺。

1
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2021-03-11 16:03
@hzx6176
我認為你這電流飽和是由后面的續(xù)流電感飽和造成的。與變壓器勵磁電流沒關(guān)系。你增大電感磁芯可以解決。至于那個小平臺,是后邊續(xù)流電流連續(xù)形成的:續(xù)流期間四個整流管同時導(dǎo)通,相當于變壓器次級是短路的,所以電壓出現(xiàn)0電壓平臺。前面小負載時電流不連續(xù),所以看不到平臺。
電感電流連續(xù)模式和斷續(xù)模式,對應(yīng)重載和輕載,輕載時,死區(qū)情況下,電壓有振蕩。。。
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2021-03-11 16:16
@hzx6176
我認為你這電流飽和是由后面的續(xù)流電感飽和造成的。與變壓器勵磁電流沒關(guān)系。你增大電感磁芯可以解決。至于那個小平臺,是后邊續(xù)流電流連續(xù)形成的:續(xù)流期間四個整流管同時導(dǎo)通,相當于變壓器次級是短路的,所以電壓出現(xiàn)0電壓平臺。前面小負載時電流不連續(xù),所以看不到平臺。

一共4個仿真波形哈,

不改變原邊電路,僅僅把輸出續(xù)流電感由68uh改成10uh以后,變壓器次級波形,原邊MOS的VDS以及輸出電感電流的變化

這個是68uh的:

10uh的:

可以看到輸出電感的改變,綠色-次級平臺開除溝溝,電感的電流是連續(xù)的并沒有到0開始,實際改變這個電感對抗飽和有點點作用但是,作用有限

我們在改變一下原邊的電感量,把1000uh改成250uh保持變比不變:

原邊250uh,輸出續(xù)流68uh:

原邊250uh,輸出10uh:

可以發(fā)現(xiàn)改變原邊電感以后,變壓器的次級波形視乎出現(xiàn)了一個反激的樣子,實際改變初級的電感最抗飽和的作用就非常的好。

就是這個激勵電流加大以后,他視乎和輸出電流存在某種關(guān)系,就像輸出電流超過激勵電流以后他就容易出現(xiàn)飽和。



0
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2021-03-11 19:13
**此帖已被管理員刪除**
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hzx6176
LV.4
11
2021-03-11 20:43
@xd285070
一共4個仿真波形哈,不改變原邊電路,僅僅把輸出續(xù)流電感由68uh改成10uh以后,變壓器次級波形,原邊MOS的VDS以及輸出電感電流的變化這個是68uh的:[圖片]10uh的:[圖片]可以看到輸出電感的改變,綠色-次級平臺開除溝溝,電感的電流是連續(xù)的并沒有到0開始,實際改變這個電感對抗飽和有點點作用但是,作用有限我們在改變一下原邊的電感量,把1000uh改成250uh保持變比不變:原邊250uh,輸出續(xù)流68uh:[圖片]原邊250uh,輸出10uh:[圖片]可以發(fā)現(xiàn)改變原邊電感以后,變壓器的次級波形視乎出現(xiàn)了一個反激的樣子,實際改變初級的電感最抗飽和的作用就非常的好。就是這個激勵電流加大以后,他視乎和輸出電流存在某種關(guān)系,就像輸出電流超過激勵電流以后他就容易出現(xiàn)飽和。

仿真中電感(理想電感)是不會飽和的,所以你的幾個仿真中電流上升率沒有變化(是直線)。但你實驗波形確實是輸出續(xù)流電感飽和了:隨著電流增大,電感量下降,電流斜率增大(電流波形上翹)。電飽和是由于磁性元件磁籌不足造成的(磁通量不足),增大磁芯尺寸可解決。

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2021-03-11 22:22
@xd285070
一共4個仿真波形哈,不改變原邊電路,僅僅把輸出續(xù)流電感由68uh改成10uh以后,變壓器次級波形,原邊MOS的VDS以及輸出電感電流的變化這個是68uh的:[圖片]10uh的:[圖片]可以看到輸出電感的改變,綠色-次級平臺開除溝溝,電感的電流是連續(xù)的并沒有到0開始,實際改變這個電感對抗飽和有點點作用但是,作用有限我們在改變一下原邊的電感量,把1000uh改成250uh保持變比不變:原邊250uh,輸出續(xù)流68uh:[圖片]原邊250uh,輸出10uh:[圖片]可以發(fā)現(xiàn)改變原邊電感以后,變壓器的次級波形視乎出現(xiàn)了一個反激的樣子,實際改變初級的電感最抗飽和的作用就非常的好。就是這個激勵電流加大以后,他視乎和輸出電流存在某種關(guān)系,就像輸出電流超過激勵電流以后他就容易出現(xiàn)飽和。
這個電路是正反激,你把變壓器等效兩個串聯(lián)的,一個正激,一個反激,你不就明白了?
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lkings
LV.6
13
2021-03-12 08:14
@旺詮合金電阻1
**此帖已被管理員刪除**
你這種人跑這里來打廣告,素質(zhì)有問題.
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2021-03-18 21:10
@xd285070
一共4個仿真波形哈,不改變原邊電路,僅僅把輸出續(xù)流電感由68uh改成10uh以后,變壓器次級波形,原邊MOS的VDS以及輸出電感電流的變化這個是68uh的:[圖片]10uh的:[圖片]可以看到輸出電感的改變,綠色-次級平臺開除溝溝,電感的電流是連續(xù)的并沒有到0開始,實際改變這個電感對抗飽和有點點作用但是,作用有限我們在改變一下原邊的電感量,把1000uh改成250uh保持變比不變:原邊250uh,輸出續(xù)流68uh:[圖片]原邊250uh,輸出10uh:[圖片]可以發(fā)現(xiàn)改變原邊電感以后,變壓器的次級波形視乎出現(xiàn)了一個反激的樣子,實際改變初級的電感最抗飽和的作用就非常的好。就是這個激勵電流加大以后,他視乎和輸出電流存在某種關(guān)系,就像輸出電流超過激勵電流以后他就容易出現(xiàn)飽和。
太復(fù)雜的問題就不要拿出來為難大家了
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2021-03-20 20:48
@firefox886
這個電路是正反激,你把變壓器等效兩個串聯(lián)的,一個正激,一個反激,你不就明白了?
大佬,你去幫王總解決難題
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飛翔2004
LV.10
16
2021-03-22 17:25
@hzx6176
仿真中電感(理想電感)是不會飽和的,所以你的幾個仿真中電流上升率沒有變化(是直線)。但你實驗波形確實是輸出續(xù)流電感飽和了:隨著電流增大,電感量下降,電流斜率增大(電流波形上翹)。電感飽和是由于磁性元件磁籌不足造成的(磁通量不足),增大磁芯尺寸可解決。
磁通不可控才要磁復(fù)位,因為可能會飽和所以要復(fù)位。
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2021-03-23 11:41
雙管正激全橋整流光電隔離,低電壓輸入,高電壓輸出,PFC功率效正,應(yīng)用比較全面。軟開關(guān)用了移相全橋,方法新穎,值的參考。
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k6666
LV.10
18
2021-03-23 17:19
@hzx6176
仿真中電感(理想電感)是不會飽和的,所以你的幾個仿真中電流上升率沒有變化(是直線)。但你實驗波形確實是輸出續(xù)流電感飽和了:隨著電流增大,電感量下降,電流斜率增大(電流波形上翹)。電感飽和是由于磁性元件磁籌不足造成的(磁通量不足),增大磁芯尺寸可解決。
高頻開關(guān)變換器啟動瞬間,由于雙倍磁通效應(yīng),其磁性元件的鐵芯可能瞬態(tài)達到飽和,
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k6666
LV.10
19
2021-03-23 17:19
@飛翔2004
磁通不可控才要磁復(fù)位,因為可能會飽和所以要復(fù)位。
工作磁感應(yīng)強度值減小,但這樣會降低鐵芯的利用率。
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2021-03-24 16:48
@qinzutaim
[圖片]太復(fù)雜的問題就不要拿出來為難大家了
確實確實
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yujunice
LV.5
21
2021-03-25 11:27
輸入電容和輸出電容的紋波電流非常小,這是相對于其它電路結(jié)構(gòu)最大的優(yōu)點。其次,你的輸出電流太大,變壓器不好出線,用全橋則必須用倍流整流,又增加了一個電感,索性就用交錯正激,正好可以把熱量均攤掉。
0
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yujunice
LV.5
22
2021-03-25 11:30

在大功率方面,雙管正激或交錯并聯(lián)的雙管正激是唯一選擇。

1.可靠

2.頻率可以很高

3.有無損吸收可用,波形很好

4.工藝處理簡單

5.變壓器效率高,什么利用率不高,

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2021-03-26 15:36
@yujunice
在大功率方面,雙管正激或交錯并聯(lián)的雙管正激是唯一選擇。1.可靠2.頻率可以很高3.有無損吸收可用,波形很好4.工藝處理簡單5.變壓器效率高,什么利用率不高,
變壓器復(fù)位計算主要于雙管正激電源的磁損耗有關(guān)系?復(fù)位的話用仿真可以嗎?
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txwd
LV.1
24
2022-05-04 10:06

能加一下您的群嗎,搜不到了  qq:2540769982

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ruohan
LV.9
25
2023-01-10 09:01

這個是不是和你前級串的電感有關(guān)系啊,

 

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