转换器拓扑的优点及缺点

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发表于 2019-3-27 13:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  转换器拓扑的多种优点是其广泛应用的原因:
  通过反激式变压器和光耦反馈补偿可以轻松实现隔离
  元器件数量和成本很低
  反激式变压器的匝数比可实现输入和输出电压之间的高比率,例如直接从交流电源电压输入产生3.3V输出。
  单个功率级可以提供多个正负极性的输出电压轨。
  反激式拓扑结构支持升压和降压操作:它是降压-升压型拓扑结构。
  但反激式转换器有一些缺点,最重要的是:
  MOSFET和输出二极管上的电压应力很高,不同设计之间都有很大的不同。
  开关转换期间两个开关元件的高峰值电流和高电压峰值导致相对较高的噪声。反激式变压器的跨越耦合和来自绕组的辐射也可能产生噪声。
  转换器规格如何影响变压器设计
  反激式变压器的优化由设计人员指定的关键参数确定,即:
  输出功率
  开关频率
  初级和次级绕组的峰值和平均电流值(考虑最小输入电压、最大负载时的最坏情况)
  初级侧电感
  最大磁通密度
  匝数比
  然而,设计人员在可以开始设计反激式变压器之前,需要选择导通模式:连续导通模式(CCM),不连续导通模式(DCM)或临界导通模式(CRM)。变压器设计的过程对于所有三种导通模式都是相同的,但是在任意功率转换器中,操作是不同的,并且在反激式变换器的情况下基本都不同,因为转换器的传递函数各不相同,会影响反馈补偿。
  有大量的文献可以指导设计者的选择,所以本文不详细地讲解导通模式。富昌电子SDC的实践经验表明,选择通常取决于:
  尺寸和成本压力,在这种情况下DCM由于其较低的电感要求而具有优势
  对较高输出功率水平下的低传导损耗和高效率的要求,在这种情况下,CCM是首选,因为对于任何给定输出功率值,峰值和均方根(RMS)输出电流都较低。
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