Napajanje - Reflektirani napon flyback napajanja ima još jedan odlučujući faktor
Reflektirani napon flyback napajanja također je povezan s parametrom, odnosno izlaznim naponom. Što je niži izlazni napon, veći je omjer zavoja transformatora, veći je induktivitet propuštanja transformatora i veći je otporni napon sklopne cijevi, što može pokvariti sklopnu cijev i apsorbirati Što je veća potrošnja energije kruga, trajni kvar može doći do prigušivača napajanja (posebice u krugu koji koristi diodu za potiskivanje prijelaznog napona). Mora se obratiti pažnja u procesu optimizacije projektiranja niskonaponskog izlaznog povratnog napajanja male snage. Postoji nekoliko načina za rješavanje toga:
1. Upotrijebite magnetsku jezgru s višom razinom snage za smanjenje induktiviteta curenja, što može poboljšati učinkovitost pretvorbe niskonaponskog flyback napajanja, smanjiti gubitke, smanjiti izlazno valovitost i poboljšati stopu unakrsne prilagodbe višekanalnog izlaznog napajanja . Općenito je uobičajen u prekidačima za napajanje kućanskih aparata, kao što su CD player, DVB set-top box, itd.
2. Ako uvjeti ne dopuštaju povećanje magnetske jezgre, jedini način da se smanji reflektirani napon je smanjiti radni ciklus. Smanjenje reflektiranog napona može smanjiti induktivitet curenja, ali može smanjiti učinkovitost pretvorbe snage. To dvoje je kontradikcija. Mora postojati postupak zamjene kako bi se pronašla odgovarajuća točka. Tijekom eksperimenta zamjene transformatora može se otkriti primarna strana transformatora. Invertiranjem vršnog napona, smanjenjem širine i amplitude impulsa anti-vršnog napona što je više moguće može povećati radnu sigurnosnu marginu pretvarača. Općenito, reflektirani napon je prikladniji na 110V.
3. Poboljšajte spajanje, smanjite gubitke, usvojite novu tehnologiju i proces namotavanja. Kako bi zadovoljio sigurnosne propise, transformator će poduzeti mjere izolacije između primarne strane i sekundarne strane, poput izolacijske trake i izolacijske trake. To će utjecati na performanse induktiviteta curenja transformatora. U stvarnoj proizvodnji, primarni namot se može koristiti za omotavanje sekundarnog namota. Ili se sekundar namota trostruko izoliranom žicom, a izolator između primara i sekundara se ukloni kako bi se poboljšala veza, a čak se i široki bakar može koristiti za namotavanje.
Niskonaponski izlaz u ovom članku odnosi se na izlaz manji ili jednak 5V. Poput ove vrste napajanja male snage, moje iskustvo je da ako je izlazna snaga veća od 20 W, prednji tip se može koristiti za postizanje najbolje cijene. Naravno, ovo nije apsolutno. Osobne navike povezane su s okolinom primjene. Sljedeći put ću govoriti o magnetskoj jezgri za povratno napajanje i razumijevanju zračnog raspora u magnetskom krugu. Nadam se da mi možete dati neki savjet.
Magnetska jezgra flyback energetskog transformatora radi u stanju jednosmjerne magnetizacije, tako da magnetski krug mora otvoriti zračni raspor, slično pulsirajućem DC induktoru. Dio magnetskog kruga spojen je kroz zračni raspor. Razumijem princip zašto je zračni raspor otvoren: budući da ferit snage također ima krivulju radne karakteristike (petlja histereze) koja je slična pravokutniku, os Y na krivulji radne karakteristike predstavlja intenzitet magnetske indukcije (B), a trenutni proizvodni proces općenito je. Točka zasićenja je iznad 400 mT. Općenito, ova bi vrijednost trebala biti 200-300mT u dizajnu. X-os označava jakost magnetskog polja (H). Ova vrijednost je proporcionalna jakosti struje magnetiziranja. Otvaranje zračnog raspora u magnetskom krugu je ekvivalentno naginjanju petlje histereze magneta na X-os. Pod istim intenzitetom magnetske indukcije, može izdržati veću struju magnetiziranja, što je jednako pohranjivanju više energije u magnetskoj jezgri. Ova energija je pohranjena u razvodnoj cijevi. Kada se ispušta u strujni krug opterećenja kroz sekundar transformatora, zračni raspor povratne jezgre ima dvije funkcije. Jedan je prijenos više energije, a drugi je sprječavanje da jezgra ode u zasićenje.
Transformator flyback napajanja radi u stanju jednosmjerne magnetizacije, ne samo za prijenos energije kroz magnetsko spajanje, već i za preuzimanje višestrukih funkcija ulazne i izlazne izolacije pretvorbe napona. Stoga, tretman zračnog raspora treba biti vrlo pažljiv. Ako je zračni raspor prevelik, induktivitet curenja će se povećati, gubitak na histerezi će se povećati, a gubitak željeza i bakra će se povećati, što će utjecati na ukupnu izvedbu napajanja. Premali zračni raspor može zasititi jezgru transformatora, uzrokujući oštećenje napajanja
Takozvani kontinuirani i diskontinuirani način flyback napajanja odnosi se na radno stanje transformatora. U stanju punog opterećenja transformator radi u radnom režimu potpunog ili nepotpunog prijenosa energije. Općenito, trebao bi biti dizajniran u skladu s radnom okolinom. Konvencionalno flyback napajanje trebalo bi raditi u kontinuiranom načinu rada, tako da su gubici sklopne cijevi i linije relativno mali, a radni stres ulaznih i izlaznih kondenzatora može se smanjiti, ali postoje neke iznimke. Ovdje je potrebno istaknuti: zbog karakteristika flyback napajanja, prikladnije je da bude projektirano kao visokonaponsko napajanje, a visokonaponski transformator napajanja općenito radi u diskontinuiranom načinu rada. Razumijem to jer izlaz visokonaponskog napajanja mora koristiti visokonaponsku ispravljačku diodu. Zbog karakteristika proizvodnog procesa, dioda visokog reverznog napona ima dugo vrijeme reverznog oporavka i malu brzinu. U stanju kontinuirane struje, dioda se oporavlja kada postoji prednapon, a gubitak energije tijekom povratnog oporavka je vrlo velik, što ne pogoduje performansama pretvarača. Poboljšanje će barem smanjiti učinkovitost pretvorbe, ispravljačka cijev će se ozbiljno zagrijati, pa čak i spaliti ispravljačku cijev u najgorem slučaju. Budući da dioda ima reverzni prednapon pri nultom prednaprezanju u diskontinuiranom načinu rada, gubici se mogu smanjiti na relativno nisku razinu. Stoga visokonaponsko napajanje radi u diskontinuiranom načinu rada, a radna frekvencija ne smije biti previsoka. Postoji i vrsta flyback napajanja koja radi u kritičnom stanju. Općenito, ova vrsta napajanja radi u modu frekvencijske modulacije ili u dvostrukom modu frekvencijske modulacije i modulacije širine. Neka jeftina samouzbudna napajanja (RCC) često koriste ovaj oblik. Kako bi se osigurala stabilnost izlaza, radna frekvencija transformatora mijenja se s izlaznom strujom ili ulaznim naponom. Kada je transformator blizu punog opterećenja, transformator se uvijek održava između kontinuiranog i isprekidanog. Ova vrsta napajanja prikladna je samo za nisku izlaznu snagu, inače će obrada karakteristika elektromagnetske kompatibilnosti biti vrlo problematična.
Preklopni transformator napajanja flyback trebao bi raditi u kontinuiranom načinu rada, što zahtijeva relativno veliki induktivitet namota. Naravno, postoji određeni stupanj kontinuiteta. Nerealno je previše težiti apsolutnom kontinuitetu. Može zahtijevati veliku magnetsku jezgru, a ima ih mnogo. Broj zavoja zavojnice, zajedno s velikim induktivitetom curenja i raspodijeljenim kapacitetom, možda nije vrijedan svijeće. Dakle, kako odrediti ovaj parametar, kroz mnogo vremena prakse i analize dizajna ravnopravnih uređaja, mislim da kada je nominalni napon na ulazu, izlaz doseže 50 posto ~ 60 posto, te je prikladnije za transformator prijeći iz povremenog u kontinuirano stanje. Ili u stanju najvišeg ulaznog napona, kada je izlaz potpuno opterećen, transformator može prijeći u kontinuirano stanje.






