開關電源變壓器參數、工作原理及作用 |
電源適配器廠家給大家介紹開關電源變壓器參數、工作原理及作用 一、開關電源變壓器參數 電壓比:指變壓器的初級電壓與次級電壓的比值。 直流電阻:即銅阻。 效率:即輸出功率/輸入功率*100[%]。 絕緣電阻:變壓器各繞組之間及對鐵心之間的絕緣能力。 抗電強度:變壓器在1秒或1分鐘之內能承受規定電壓的程度。 二、開關變壓器工作原理及作用 對于開關電源,開關變壓器的工作原理與普通變壓器的工作原理是不同的。普通變壓器輸入的交流電壓或電流的正、負半周波形都是對稱的,并且輸入電壓和電流波形一般都是連續的,在一個周期之內,輸入電壓和電流的平均值等于0,這是普通變壓器工作原理的基本特點;而開關變壓器一般都是工作于開關狀態,其輸入電壓或電流一般都不是連續的,而是斷續的,輸入電壓或電流在個周期之內的平均值大多數都不等于0,因此,開關變壓器也稱為脈沖變壓器,這是開關變壓器與普通變壓器在工作原理方面的最大區別。 除此之外,開關變壓器對于輸入電壓來說,有單激式和雙激式之分:對于輸出電壓來說,又有正激式和反激式之分。單激式和雙激式開關電源,或正激式和反激式開關電源,它們使用的開關變壓器,在工作原理方面也有很大的不同。 當開關變壓器的輸入電壓為直流脈沖電壓時,稱為單極性脈沖輸入,這種單極性脈沖輸入的開關電源稱為單激式變壓器開關電源:當開關變壓器的輸入電壓為正、負交替的脈沖電壓時,稱為雙極性脈沖輸入,這種雙極性脈沖輸入的開關電源稱為雙激式變壓器開關電源;當變壓器的初級線圈正在被直流脈沖電壓激勵時,變壓器的次級線圈正好有功率輸出,這種開關電源稱為正激式變壓器開關電源;當變壓器的初級線圈正好被直流脈沖電壓激勵時,變壓器的次級線圈沒有向負載提供功率輸出,而僅在變壓器初級線圈的激勵電壓被關斷后才向負載提供功率輸出,這種變壓器開關電源稱為反激式開關電源。 設開關變壓器鐵芯的截面為S,當幅度為U、寬度為τ的矩形脈沖電壓施加到開關變壓器的初級線圈上時,在開關變壓器的初級線圈中就有勵磁電流流過:同時,在開關變壓器的鐵芯中就會產生磁場,變壓器的鐵芯就會被磁化,在磁場強度為H的磁場作用下又會產生磁感應強度為B的磁力線通量,簡稱磁通,用“”表示:磁感應強度B或磁通φ受磁場強度H的作用而發生變化的過程,稱為磁化過程。所謂的勵磁電流,就是讓變壓器鐵芯充磁和消磁的電流。 根據法拉第電磁感應定理,電感線圈中的磁場或磁感應強度發生變化時,將在線圈中產生感應電動勢:線圈中感應電動勢為: U=NdΦ/dt=NSdB/dt(2-4) 式中,N為開關變壓器的初級線圈的匝數:Φ=SB為變壓器鐵芯的磁通量;B為變壓器鐵芯的磁感應強度或磁感應強度平均值。 這里引進磁感應強度平均值的概念,是因為變壓器鐵芯中的磁通并不是均勻分布,磁感應強度與鐵芯或鐵芯截面上的磁通實際分布有關。因此,在分析諸如變壓器的某些宏觀特性的時候,有時需要使用平均值的概念,以便處理問題簡單 從(2-4)式可知,當磁感應強度的變化以等速變化進行時,則可表示: dB/dt=Ut/NS(2-5) 假定磁感應強度的初始值為B(0)=B。(t=0),當t》0時,磁感應強度以線性規律增長,磁感應強度以線性規律增長,即: B=B。+Ut/NS(2-6) 當t=τ時,即時間達到脈沖的后沿時,磁感應強度達到最大值Bm=B(τ)磁感應強度增量(磁感應強度初始值和最終值之差)△B=B(τ)-B(0)=Bm-B0 當輸入電壓是一序列單極性矩形脈沖時,根據電磁感應定律,在變壓器鐵芯中將產生一個磁感應強度增量與之對應,即: △B=Uτ/NS(2-7) 如果能忽略渦流的影響,則磁場強度H的平均值取決于導磁體材料的性質。變壓器初級線圈內的磁化電流的增長與H成正比。在特性曲線的直線段內磁場強度H、磁化電流和磁感應強度B都以線性變化。 脈沖電壓作用結束后(t》τ),變壓器中的磁化電流將按變壓器的輸出電路特性,即電路參數確定的規律下降,變壓器鐵芯內的磁場強度和磁感應強度也相應減弱,此時,在變壓器線圈內會產生反極性電壓,即反電動勢。 上面分析雖然都是以單極性脈沖輸入為例,但對雙極性脈沖輸入同樣有效:在方法上,只須把雙極性脈沖輸入看成是兩個單極性脈沖分別輸入即可。 開關變壓器分單激式開關變壓器和雙激式開關變壓器,兩種開關變壓器的工作原理和結構并不是完全一樣的。單激式開關變壓器的輸入電壓是單極性脈沖,并且還分正反激電壓輸出:而雙激式開關變壓器的輸入電壓是雙極性脈沖,一般是雙極性脈沖電壓輸出。 另外,為了防止磁飽和,在單激式開關變壓器的鐵芯中一般都要留氣隙;而雙激式開關變壓器的鐵芯磁感應強度變化范圍相對來說比較大,一般不容易出現磁飽和現象,因此,一般都不用留氣單激式開關變壓器還分正激式和反激式兩種,對兩種開關變壓器的技術參數要求也不一樣:對正激式開關變壓器的初級電感量要求比較大,而對反激式開關變壓器初級電感量的要求,其大小還與輸出功率有關。 雙激式開關變壓器鐵芯的磁滯損耗比較大,而單激式開關變壓器鐵芯的磁滯損耗比較小。這些參數基本上都與變壓器鐵芯的磁化曲線有關。 開關電源輸出電壓過低 根據維修經驗,除穩壓控制電路會引起輸出電壓過低外,還有一些原因會引起輸出電壓過低,主要有以下幾點: ①開關電源負載有短路故障(特別是DC/DC變換器短路或性能不良等)。此時,應斷開開關電源電路的所有負載,以區分是開關電源電路還是負載電路有故障。若斷開負載電路電壓輸出正常,說明是負載過重;若仍不正常,說明開關電源電路有故障。 ②輸出電壓端整流二極管、濾波電容失效等,可以通過代換法進行判斷。 ③開關管的性能下降,必然導致開關管不能正常導通,使電源的內阻增加,帶負載能力下降。 ④開關變壓器不良,不但造成輸出電壓下降,還會造成開關管激勵不足從而屢損開關管。 ⑤300V濾波電容不良,造成電源帶負載能力差,一接負載輸出電壓便下降。 三、開關電源控制環路穩定性驗證 開關電源環路的頻響特性,如果電源的負載特性在某一頻率下增益等于1(0dB)且相移量為180°時,那么電源控制環路將因出現同相正反饋(此相移量加原設定180°相移,總相移量為360°),因而有足夠能量返回系統,并在此頻率下維持振蕩。為避免電源系統出現類似破壞性的不穩定現象,通常情況下,環路控制電路都會采用反饋補償組件來降低高頻端的增益,使得開關電源在預設頻率范圍內都保持穩定。 環路穩定性測試接線圖如圖2所示,將信號電阻(Inserted Resistor )接入電源的環路控制電路中,注入一特定幅度和頻率范圍的掃頻干擾信號(OUT),當干擾信號達到一定的幅度時,環路系統便對干擾信號有所響應,然后使用頻率響應分析儀對電源環路輸出端(CH2)和電源環路干擾信號注入端(CH1)同時進行比值跟蹤測量,則可以得出頻率與增益和相位的關系曲線圖——波特曲線圖(Bode Plot Graph),如圖1所示。 在實際測試過程中應注意的環節是注入電阻的位置,以及阻值大小。為了減小測量誤差,實測一般選取10~100Ω的電阻;干擾信號的大小一般要求其幅度不能超過輸出電壓的5%,否則測出來的結果是不準確的。 文章轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除。 |
| 發布時間:2017.10.31 來源:電源適配器廠家 |
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