为初级端调节反激式转换器建立一个平均模型.doc
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1、为初级端调节反激式转换器建立一个平均模型交流分析属于经典的反激式拓扑结构资料中的内容,涉及一个与并联稳压器如流行的 TL431 相关的一种选择是简化反馈链,并采用初级侧调节型结构。虽然通过初级端绕组的调节是一个众所周知的法则,但已经推出了一些改进,如更好的整体精度和能控制输出经典的反激式对比 PSR图1.经典的反激式结构的简化原理图。 在该配置中,输出电压在次级端被直接检测。通过调制光耦 LED 电流,调节信息将被发送到初级端控制器,调节频率和/或初级峰值电流以保持输出电压处于额定值。图2 基于 PSR 的反激式结构简化示意图。PSR 的原理图3. 在反激式变压器上或其附近测得的 S图4.二极
2、管动态电阻对次级绕组电压的影响导通阈值:VT0动态电阻上的压降:。 图5 恒压调节的简化示意图。图6 刷新电压进行 CV 调节。采用初级端调节拓扑的功率级平均模型图8 反激转换器中的PWM开关模型。图9 功率级传递函数。 (1)图10 辅助绕组上的传递函数。功率级平均模型的简化图12 输出电容和负载反映到初级端。变压器周围的反射元件图13 理想变压器。实际应用采用在低压和高压条件下测量的瞬态响应证实转换器的极佳稳定性。总结本文讨论了两个主要议题:反激转换器在初级端调节下的工作模式和功率级平均模型的使用,以分析其运行。我们在建模过程中取得了进展,先仿真一个我们已添加了一个辅助绕组的简单的 QR
3、功率级。最后,引入采样保持电路。有了现代初级端调节控制器,经典的反激式拓扑结构和 PSR 之间的差异在于调节方式的执行。有了精心设计的变压器,调节和稳定性非常接近基于光耦的电源。在本文的第二部分,我们展示了一个在控制器 IC 内集成采样保持电路的初级端调节转换器的传递函数的计算。得益于 Mathcad 软件,我们能够由传递函数建立波特图,并将它和本文前面提到的仿真模型进行比较。两个波形结果相似。最后,所需的补偿电路已被定义和规范为相匹配的相位裕度要求。根据本文,您能够为一个使用PSR的转换器设计 type-2 补偿电路。当然,同样的方法也可以用于其他拓扑结构,例如用于实现功率因数校正的拓扑结构。实际上,一些 PSR 控制器内置补偿,所以设计师没有这个设计选择。但是采用本文所列的安森美半导体 PSR 控制器(以及以后的其它器件),通过建模来设计外部补偿电路的能力将省去设计者以前可能依赖的试错法。
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