推挽变换器的优点
发布时间:2013/5/28 20:31:55 访问次数:2003
(1)推挽变换器的优点:①同单EA2-5NW2端直流变换器比较,变压器磁芯利用率高,输出功率较大,输出纹波电压较小;②两只功率开关管的源极是连在一起的,两组栅极驱动电路有公共端而无需绝缘,因此驱动电路较简单。
(2)推挽变换器的缺点:①高频变压器每一一次绕组仅在半周期以内工作,故变压器绕组利用率低;②功率开关管截止时承受2倍电源电压,因此对功率开关管的耐压要求高;③存在“单向偏磁”问题,可能导致功率开关管损坏。
尽管选用功率开关管时两管是配对的,但在整个工作温度范围内,两管的导通压降、存储时间等不可能完全一样,这将造成变压器一次电压正负半周波形不对称。例如,两功率开关管导通压降不同将引起正负半周波形幅度不对称,两管存储时间不同将引起正负半周波形宽度不对称。只要变压器的正负半周电压波形稍有不对称(即正负半周“伏秒”积绝对值不相等),磁芯中便产生“单向偏磁”,形成直流磁通。虽然开始时直流磁通不大,但经过若干周期后,就可能使磁芯进入饱和状态。一旦磁芯饱和,则变压器激磁电感减至很小,从而使功率开关管承受很大的电流电压,耗散功率增大,管温升高,最终导致功率开关管损坏。
解决单向偏磁问题较为简便的措施:①采用电流型PWM集成控制器使两管电流峰值自动均衡;②在变压器磁芯的磁路中加适当气隙,用以防止磁芯饱和。
推挽式直流变换器用一对功率开关管就能获得较大的输出功率,适宜在输入电源电压较低的惰况下应用。
(2)推挽变换器的缺点:①高频变压器每一一次绕组仅在半周期以内工作,故变压器绕组利用率低;②功率开关管截止时承受2倍电源电压,因此对功率开关管的耐压要求高;③存在“单向偏磁”问题,可能导致功率开关管损坏。
尽管选用功率开关管时两管是配对的,但在整个工作温度范围内,两管的导通压降、存储时间等不可能完全一样,这将造成变压器一次电压正负半周波形不对称。例如,两功率开关管导通压降不同将引起正负半周波形幅度不对称,两管存储时间不同将引起正负半周波形宽度不对称。只要变压器的正负半周电压波形稍有不对称(即正负半周“伏秒”积绝对值不相等),磁芯中便产生“单向偏磁”,形成直流磁通。虽然开始时直流磁通不大,但经过若干周期后,就可能使磁芯进入饱和状态。一旦磁芯饱和,则变压器激磁电感减至很小,从而使功率开关管承受很大的电流电压,耗散功率增大,管温升高,最终导致功率开关管损坏。
解决单向偏磁问题较为简便的措施:①采用电流型PWM集成控制器使两管电流峰值自动均衡;②在变压器磁芯的磁路中加适当气隙,用以防止磁芯饱和。
推挽式直流变换器用一对功率开关管就能获得较大的输出功率,适宜在输入电源电压较低的惰况下应用。
(1)推挽变换器的优点:①同单EA2-5NW2端直流变换器比较,变压器磁芯利用率高,输出功率较大,输出纹波电压较小;②两只功率开关管的源极是连在一起的,两组栅极驱动电路有公共端而无需绝缘,因此驱动电路较简单。
(2)推挽变换器的缺点:①高频变压器每一一次绕组仅在半周期以内工作,故变压器绕组利用率低;②功率开关管截止时承受2倍电源电压,因此对功率开关管的耐压要求高;③存在“单向偏磁”问题,可能导致功率开关管损坏。
尽管选用功率开关管时两管是配对的,但在整个工作温度范围内,两管的导通压降、存储时间等不可能完全一样,这将造成变压器一次电压正负半周波形不对称。例如,两功率开关管导通压降不同将引起正负半周波形幅度不对称,两管存储时间不同将引起正负半周波形宽度不对称。只要变压器的正负半周电压波形稍有不对称(即正负半周“伏秒”积绝对值不相等),磁芯中便产生“单向偏磁”,形成直流磁通。虽然开始时直流磁通不大,但经过若干周期后,就可能使磁芯进入饱和状态。一旦磁芯饱和,则变压器激磁电感减至很小,从而使功率开关管承受很大的电流电压,耗散功率增大,管温升高,最终导致功率开关管损坏。
解决单向偏磁问题较为简便的措施:①采用电流型PWM集成控制器使两管电流峰值自动均衡;②在变压器磁芯的磁路中加适当气隙,用以防止磁芯饱和。
推挽式直流变换器用一对功率开关管就能获得较大的输出功率,适宜在输入电源电压较低的惰况下应用。
(2)推挽变换器的缺点:①高频变压器每一一次绕组仅在半周期以内工作,故变压器绕组利用率低;②功率开关管截止时承受2倍电源电压,因此对功率开关管的耐压要求高;③存在“单向偏磁”问题,可能导致功率开关管损坏。
尽管选用功率开关管时两管是配对的,但在整个工作温度范围内,两管的导通压降、存储时间等不可能完全一样,这将造成变压器一次电压正负半周波形不对称。例如,两功率开关管导通压降不同将引起正负半周波形幅度不对称,两管存储时间不同将引起正负半周波形宽度不对称。只要变压器的正负半周电压波形稍有不对称(即正负半周“伏秒”积绝对值不相等),磁芯中便产生“单向偏磁”,形成直流磁通。虽然开始时直流磁通不大,但经过若干周期后,就可能使磁芯进入饱和状态。一旦磁芯饱和,则变压器激磁电感减至很小,从而使功率开关管承受很大的电流电压,耗散功率增大,管温升高,最终导致功率开关管损坏。
解决单向偏磁问题较为简便的措施:①采用电流型PWM集成控制器使两管电流峰值自动均衡;②在变压器磁芯的磁路中加适当气隙,用以防止磁芯饱和。
推挽式直流变换器用一对功率开关管就能获得较大的输出功率,适宜在输入电源电压较低的惰况下应用。