本设计介绍了另外一种精馏方法,提供了更简单的结构和在推挽隔离变压器更好的利用、半桥和全桥功率阶段,通常是在全波整流变压器的次级侧的要求。采用倍流整流器的变换器可实现较低、更好的分布式功耗和较小的磁性元件尺寸。
推挽式、半桥型和桥型拓扑的共同特性是使全波整流的必要性在于它们利用反式二次侧的双极性电压。
图1说明了常用电路排布为全波整流。正常运行的次级绕组有中心抽头的一端连接到参考电位(接地)的电路。该中心开发将次级绕组分成两在基金这是强耦合的但不完全在一个磁结构。
这个设计笔记假定一个全桥功率变换器采用移相控制方法。因此,隔离变压器的初级是自由的,这期间已经在次级绕组中的电流分布产生深远的影响,模式短路。在所有其他方面,推挽式、半桥式和传统的全桥变换器的操作与下面的描述是相同的。
基于图1的极性和信号名称,操作如下:
第一个活跃期当能量转化从初级到次级侧时,在TR1电压为正。D1正向偏置而出现在TR2的负电压使D2反向偏置。输出滤波电感的电流,瞧,被迫流过TR1,TR2没有电流。续流期间,TR1和TR2的电压变为零。在理论上输出电流均匀分布的次级绕组TR1和TR2之间。在实际应用中,由于漏电感与真正的磁结构相关联,输出电流不能均匀地共享。TR1还是进行大部分的输出电感电流,电流慢慢建立TR2取决于价值的泄漏电感和可用的电压。在接下来的活动间隔,V2是积极的,在这种情况下,TR2和D2进行所有当前罗而D1反向TR1通过他们没有电流偏置。在下一期的V1和V2是零又与以往的自由轮期输出电感电流将流在TR2。
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