■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。
■输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。
■“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。
■如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。
■输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。
■因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。
■在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。
■在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
7、Two-Transistor Forward双晶体管正激
■开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。
■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。
■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。
■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
■开关(FET)以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。
■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
■与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。
12、C’uk(Slobodan C’uk的专利)
输入电流不连续 (斩波), 输出电流连续 (平滑)。
■电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时 “达到”零。
■在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。
■当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。
■输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。
■输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下:
■变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。
■此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。
■磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。
■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。
■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。
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