因该电源是公司产品的一个配套使用, 且各项指标都不是要求太高, 故选用最常用的反激 拓扑,这样既可以减小体积(给的体积不算大),还能降低成本,一举双的! 反激拓扑的前身是 Buck-Boost 变换器,只不过就是在 Buck-Boost 变换器的开关管和续 流二极管之间放入一个变压器, 从而实现输入与输出电气隔离的一种方式, 因此,反激变换 器也就是带隔离的 Buck-Boost 变换器。 先学习下 Buck-Boost 变换器 工作原理简单介绍下 1.在管子打开的时候,二极管 D1反向偏置关断,电流 Is 流过电感 L,电感电流 IL 线 性上升,储存能量! 2.当管子关断时,电感电流不能突变,电感两端电压反向为上负下正,二极管 D1正向 偏置开通!给电容 C充电及负载提供能量! 3.接着开始下个周期! 从上面工作可以看出, Buck-Boost 变换器是先储能再释放能量, VS不直接向
反激式变压器设计原理 第一节 . 概述 . 反激式 (Flyback) 转换器又称单端反激式或 "Buck-Boost" 转换器 .因其输出端在 原边绕组断开电源时获得能量故而得名 .. 一、反激式转换器的优点有 : 1. 电路简单 ,能高效提供多路直流输出 ,因此适合多组输出要求 . 2. 转换效率高 ,损失小 . 3. 变压器匝数比值较小 . 4. 输入电压 在很大的范围内波动时 ,仍可有较稳定的输出 ,目前已可实现交流输 入在 85~265V间 .无需切换而达到稳定输出的要求 . 二、反激式转换器的缺点有 : 1. 输出电压中存在较大的 纹波 ,负载调整精度不高 ,因此输出功率 受到限制 ,通 常应用于 150W以下 . 2. 转换变压器在电流连续 (CCM)模式下工作时 ,有较大的直流分量 ,易导致磁芯 饱和 ,所以必须在 磁路中加入气隙 ,从而造成变压器体积变大