推挽电路(开关电源基础)

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武汉胜为电气(Wuhan Sinway )
本次课程结束
武汉胜为电气
UC3525A/UC3527A (P.202-207)
(1).主要性能 p.203 (2).技术参数 p.203 (3).引脚与外形 p.204-206 (4).内部原理方框图 p.206
(5).应注意的问题 p.20-206
武汉胜为电气(Wuhan Sinway )
3.2他激型推挽式开关电源电路
3.2.4他激型推挽式开关电源电路中的PWM/PFM电路
UC3525A/UC3527A应用电路4 光耦合推挽隔离式开关稳压电源(MOSFET)(P.211)
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武汉胜为电气(Wuhan Sinway )
3.2他激型推挽式开关电源电路
3.2.4他激型推挽式开关电源电路中的PWM/PFM电路
采用LM5030芯片等构成的他激推挽隔离式开关稳压电源(MOSFET)(P.213)
3.2.1他激型推挽式开关电源电路中 的功率开关变压器(P.195) 3.2.2他激型推挽式开关电源电路中的功率开关管(P.195) 3.2.3他激型推挽式开关电源电路中的双管共态导通问题(P.196)
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3.2他激型推挽式开关电源电路(P.193)
3.2.3他激型推挽式开关电源电路中的双管共态导通问题
4.功率开关管的损耗和结点温度计算 5.开关速度的确定 6.功率开关管二次击穿额定值的确定
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3.1自激型推挽式开关电源电路 3.1.4自激型推挽式双变压器开关电源电路(P.189)
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3.1自激型推挽式开关电源电路 3.1.4自激型推挽式双变压器开关电源电路
2.采用延迟导通脉冲来避免双管共态导通现象(P.198-199) 3.减小功率开关管存储时间武的汉有胜为效电方气(法Wu(haPn.2Si0nw0ay-2)02)
3.2他激型推挽式开关电源电路
3.2.4他激型推挽式开关电源电路中的PWM/PFM电路 应用最为广泛的双端他激型推挽式开关电源PWM集成驱动器:
3.2.4他激型推挽式开关电源电路中的PWM/PFM电路
(6). UC3525A/UC3527A应用电路 p.207 UC3525A/UC3527A应用电路1 磁耦合推挽隔离式开关稳压电源(GTR)(P.208)
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UC3525A/UC3527A应用电路1 磁耦合推挽隔离式开关稳压电源(GTR)(P.208)
1.采用RC电路延迟导通来避免双管共态导通现象 (1).缩短关断功率开关管的存储时间(P.197)
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3.2他激型推挽式开关电源电路
3.2.3他激型推挽式开关电源电路中的双管共态导通问题
1.采用RC电路延迟导通来避免双管共态导通现象 (2).延迟功率开关管导通(P.197-198)
f = 0.5 1 tr + t f + ts
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3.1自激型推挽式开关电源电路
3.1.2自激型推挽式开关电源中开关变压器的设计(P.183)
1.初级绕组匝数的计算
NP
=
(Ui
−Uces ) ×108 4 fBS SC

Ui 4 fBS SC
×108
2.基极绕组匝数的计算
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3.1自激型推挽式开关电源电路 3.1.5自激型推挽式开关电源应用电路举例
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3.2他激型推挽式开关电源电路(P.193)
基本电路:
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3.2他激型推挽式开关电源电路(P.193)
×
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3.2他激型推挽式开关电源电路
3.2.4他激型推挽式开关电源电路中的PWM/PFM电路
UC3525A/UC3527A应用电路3 光耦合推挽隔离式开关稳压电源(GTR)(P.210)
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3.2他激型推挽式开关电源电路
误差放大误差放大+ 定时电容
内部基准电压输出 电源+ 驱动输出B 芯片内部输出级C极
定时电阻 放电电阻
软启动电容
公共地 驱动输出A-
外部控制
比较器输入 武汉胜为电气(Wuhan Sinway )
3.2他激型推挽式开关电源电路
3.2.4他激型推挽式开关电源电路中的PWM/PFM电路
UC3525A/UC3527A应用电路2 磁耦合推挽隔离式开关稳压电源(MOSFwk.baidu.comT)(P.209)
④.选择开关特性好、上升时间和下降时间都较小的开关管
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3.1自激型推挽式开关电源电路
3.1.1自激型推挽式开关电源的构成与原理
4、输入电压与输出电压之 间的关系:(P.181)
UO
≈ Ui
NS NP
5、输出阻抗:(P.182)
0.1~0.01Ω
6、工作频率:(P.183)
推挽式开关电源拓扑 武汉胜为恒电科技有限公司
主要内容
• 自激型推挽式开关电源电路 • 他激型推挽式开关电源电路
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3.1自激型推挽式开关电源电路 3.1.1自激型推挽式开关电源的构成与原理(P.178)
1-2. 基本电路与基本工作原理:

×
图3-1自激型推挽式开关稳压电源的基本电路
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3.1自激型推挽式开关电源电路
3.1.1自激型推挽式开关电源的构成与原理(P.180)
3、转换效率:
η = PO = U i − 1 • U o
PI
Ui Uo −1
分析表明:
①.转换效率与输出电压的关系如图3-4 ②.不宜采用桥式整流技术 ③.合理设计功率开关变压器
Nb
=
NP
• Ube
+
Ib Rb Ui
+UR2
3.次级绕组匝数的计算
Ns
=
NP
UO Ui
4.功率变压器磁芯材料的选择
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3.1自激型推挽式开关电源电路 3.1.3自激型推挽式开关电源中功率开关管的选择(P.185)
1.最大集-射极电压Uce的确定 2.最大集极电流Icm的确定 3.最小电流放大倍数和输入驱动电流的计算
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