我们从2011年坚守至今,只想做存粹的技术论坛。  由于网站在外面,点击附件后要很长世间才弹出下载,请耐心等待,勿重复点击不要用Edge和IE浏览器下载,否则提示不安全下载不了

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1693|回复: 15

[技术文章] 电源设计】开关电源各点波形

[复制链接]

该用户从未签到

307

主题

570

回帖

0

积分

PADS-170506高级班

积分
0

终身成就奖金点子奖

QQ
发表于 2017-5-26 14:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式


1.单管反激电路基本结构
基本工作原理 ON/OFF(省略)
2. 两种模式DCM 和CCM
(1) CCM 和DCM 模式判断依据
CCM 和DCM 的判断,不是按照初级电流是否连续来判断的。而是根据初、次级的电流合成来判断的。只要初、次级电流不同是为零,就是CCM 模式。而如果存在初、次级电流同时为零的状态,就是DCM模式。介于二者之间的就是BCM 模式。
(2) 两种模式在波形上的区别
变压器初级电流,CCM 模式是梯形波,而DCM 模式是三角波。
 次级整流管电流波形,CCM 模式是梯形波,DCM 模式是三角波。
 MOS 的Vds 波形,CCM 模式,在下一个周期开通前,Vds 一直维持在Vin+Vf 的平台上。而DCM 模式,在下一个周期开通前,Vds会从Vin+Vf 这个平台降下来发生阻尼振荡。(Vf 次级反射到原边电压) 。因此我们就可以很容易从波形上看出来反激电源是工作在CCM还是DCM状态
DCM


CCM
3. MOSFET在开通和关断瞬间寄生参数对波形的影响
(1)DCM(Vds,Ip)


在MOS关断的时候,Vds的波形显示,MOS上的电压远超过Vin+Vf!这是因为,变压器的初级有漏感。漏感的能量是不会通过磁芯耦合到次级的。那么MOS关断过程中,漏感电流也是不能突变的。漏感的电流变化也会产生感应电动势,这个感应电动势因为无法被次级耦合而箝位,电压会冲的很高。那么为了避免MOS被电压击穿而损坏,所以我们在初级侧加了一个RCD吸收缓冲电路,把漏感能量先储存在电容里,然后通过R消耗掉当次级电感电流降到了零。这意味着磁芯中的能量已经完全释放了。那么因为二管电流降到了零,二极管也就自动截止了,次级相当于开路状态,输出电压不再反射回初级了。由于此时MOS的Vds电压高于输入电压,所以在电压差的作用下,MOS的结电容和初级电感发生谐振。谐振电流给MOS的结电容放电。Vds电压开始下降,经过1/4之一个谐振周期后又开始上升。由于RCD箝位电路以及其它寄生电阻的存在,这个振荡是个阻尼振荡,幅度越来越小。f1比f2大很多(从波形上可以看出),这是由于漏感一般相对较小;同时由于f1所在回路阻抗比较小,谐振电流较大,所以能够很快消耗在等效电阻上,这也就是为什么f1所在回路很快就谐振结束的原因!(具体谐振时间可以通过等效模型求解二次微分方程估算)

CCM(Vds,Ip)



(3)其他一些波形分析(次级输出电压Vs,Is, Vds)
CCM(CH3为变压器副边Vs波形)

DCM(CH3为变压器副边Vs波形)
不管是在CCM模式还是DCM模式,在mosfet开通on时刻,变压器副边都有震荡。主要原因是初次级之间的漏感+输出肖特基(或快恢复)结电容+输出电容谐振引起,在CCM模式下与肖特基的反向恢复电流也一些关系。故一般在输出肖特基上并联一个RC来吸收,使肖特基应力减小。

不管是在CCM模式还是DCM模式,在mosfet关断off时刻,变压器副边电流Is波形都有一些震荡。主要原因是次级电感+肖特基接电容+输出电容之间的谐振造成的.
(4)RCD吸收电路对Vds的影响
在MOS关断的时候,Vds的波形显示,MOS上的电压远超过Vin+Vf!这是因为,变压器的初级有漏感。漏感的能量是不会通过磁芯耦合到次级的。那么MOS关断过程中,漏感电流也是不能突变的。漏感的电流变化也会产生感应电动势,这个感应电动势因为无法被次级耦合而箝位,电压会冲的很高。那么为了避免MOS被电压击穿而损坏,所以我们在初级侧加了一个RCD吸收缓冲电路,把漏感能量先储存在电容里,然后通过R消耗掉
(5)Vgs波形
为使mosfet在开通时间的上升沿比较陡,进而提高效率。在布线时驱动信号尽量通过双线接到mosfet的G、S端,同时连接尽量短些。
(1)尽量使反激电路最大工作占空比小于50%,若要使占空比工作在大于50%,为避免次谐波震荡,需加上斜率补偿,此外还需注意变压器能否磁复位。由于mosfet导通和关断需要一定的时间,同一批次的变压器单体之间也有差异,建议反激最大工作占空比小于45%。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

100

主题

692

回帖

0

积分

PADS-170506高级班

积分
0

终身成就奖

QQ
发表于 2017-5-26 17:08:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-7 09:00
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    0

    主题

    4981

    回帖

    3456

    积分

    二级逆天

    积分
    3456

    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖

    QQ
    发表于 2017-5-26 20:31:45 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    77

    主题

    4432

    回帖

    4091

    积分

    二级逆天

    积分
    4091

    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖

    QQ
    发表于 2017-5-27 08:15:54 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-27 09:00
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    0

    主题

    4285

    回帖

    4046

    积分

    二级逆天

    积分
    4046

    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖

    QQ
    发表于 2017-5-27 08:40:06 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    422

    回帖

    0

    积分

    二级逆天

    积分
    0

    社区居民终身成就奖

    QQ
    发表于 2017-5-27 08:42:25 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 12:46
  • 签到天数: 123 天

    [LV.7]常住居民III

    32

    主题

    1万

    回帖

    3万

    积分

    三级逆天

    积分
    34393

    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖宣传大使奖

    QQ
    发表于 2017-5-27 08:52:38 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    5014

    回帖

    16

    积分

    二级逆天

    积分
    16

    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖

    QQ
    发表于 2017-5-27 09:22:24 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-19 12:24
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    0

    主题

    2265

    回帖

    4366

    积分

    二级逆天

    积分
    4366

    终身成就奖特殊贡献奖

    QQ
    发表于 2017-5-27 10:40:13 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-6-14 16:03
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    0

    主题

    1万

    回帖

    7618

    积分

    二级逆天

    积分
    7618

    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖

    QQ
    发表于 2017-6-23 14:20:05 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了


    Copyright ©2011-2024 NTpcb.com All Right Reserved.  Powered by Discuz! (NTpcb)

    本站信息均由会员发表,不代表NTpcb立场,如侵犯了您的权利请发帖投诉

    平平安安
    TOP
    快速回复 返回顶部 返回列表