Alimentation - La tension réfléchie de l'alimentation flyback a un autre facteur déterminant
La tension réfléchie de l'alimentation flyback est également liée à un paramètre, c'est-à-dire la tension de sortie. Plus la tension de sortie est faible, plus le rapport de transformation du transformateur est grand, plus l'inductance de fuite du transformateur est grande et plus la tension de tenue du tube de commutation est élevée, ce qui peut briser le tube de commutation et absorber Plus la consommation d'énergie du circuit est élevée, plus la défaillance permanente du dispositif d'alimentation d'amortissement peut se produire (en particulier le circuit utilisant la diode de suppression de tension transitoire). Des précautions doivent être prises dans le processus d'optimisation de la conception d'une alimentation indirecte basse tension à sortie basse tension. Il existe plusieurs manières de le traiter :
1. Utilisez un noyau magnétique avec un niveau de puissance plus élevé pour réduire l'inductance de fuite, ce qui peut améliorer l'efficacité de conversion de l'alimentation indirecte basse tension, réduire les pertes, réduire l'ondulation de sortie et améliorer le taux d'ajustement croisé de l'alimentation de sortie multicanal. . Il est généralement courant dans les commutateurs pour appareils électroménagers Alimentation électrique, tels que lecteur CD, décodeur DVB, etc.
2. Si la condition ne permet pas d'augmenter le noyau magnétique, la seule façon de réduire la tension réfléchie est de réduire le rapport cyclique. La réduction de la tension réfléchie peut réduire l'inductance de fuite, mais elle peut réduire l'efficacité de la conversion de puissance. Les deux sont une contradiction. Il doit y avoir un processus de substitution pour trouver un point convenable. Au cours de l'expérience de substitution du transformateur, le côté primaire du transformateur peut être détecté. Inverser la tension de crête, réduire autant que possible la largeur et l'amplitude de l'impulsion de tension anti-crête peut augmenter la marge de sécurité de fonctionnement du convertisseur. Généralement, la tension réfléchie est plus adaptée à 110V.
3. Améliorer le couplage, réduire les pertes, adopter une nouvelle technologie et un processus d'enroulement. Afin de respecter les règles de sécurité, le transformateur prendra des mesures d'isolation entre le côté primaire et le côté secondaire, telles que du ruban isolant et du ruban isolant. Ceux-ci affecteront les performances d'inductance de fuite du transformateur. Dans la production réelle, l'enroulement primaire peut être utilisé pour envelopper l'enroulement secondaire. Ou le secondaire est enroulé avec un fil à triple isolation, et l'isolant entre le primaire et le secondaire est retiré pour améliorer le couplage, et même du cuivre large peut être utilisé pour l'enroulement.
La sortie basse tension dans cet article fait référence à la sortie inférieure ou égale à 5V. Comme ce type d'alimentation basse consommation, mon expérience est que si la puissance de sortie est supérieure à 20 W, le type direct peut être utilisé pour obtenir les meilleures performances en termes de coût. Bien sûr, ce n'est pas absolu. Les habitudes personnelles sont liées à l'environnement de l'application. La prochaine fois, je parlerai du noyau magnétique pour l'alimentation flyback et d'une certaine compréhension de l'entrefer dans le circuit magnétique. J'espère que vous pourrez me donner des conseils.
Le noyau magnétique du transformateur de puissance flyback fonctionne dans un état de magnétisation unidirectionnelle, de sorte que le circuit magnétique doit ouvrir un entrefer, similaire à un inducteur CC pulsé. Une partie du circuit magnétique est couplée à travers l'entrefer. Je comprends le principe de l'ouverture de l'entrefer : puisque la ferrite de puissance a également une courbe caractéristique de fonctionnement (boucle d'hystérésis) qui ressemble à un rectangle, l'axe Y sur la courbe caractéristique de fonctionnement représente l'intensité d'induction magnétique (B), et le processus de production actuel est généralement Le point de saturation est supérieur à 400mT. Généralement, cette valeur doit être 200-300mT dans la conception. L'axe X indique l'intensité du champ magnétique (H). Cette valeur est proportionnelle à l'intensité du courant magnétisant. Ouvrir l'entrefer dans le circuit magnétique revient à incliner la boucle d'hystérésis de l'aimant vers l'axe X. Sous la même intensité d'induction magnétique, il peut supporter un courant magnétisant plus important, ce qui équivaut à stocker plus d'énergie dans le noyau magnétique. Cette énergie est stockée dans le tube interrupteur. Lorsqu'il est déchargé vers le circuit de charge via le secondaire du transformateur, l'entrefer du noyau de puissance flyback a deux fonctions. L'une consiste à transférer plus d'énergie et l'autre à empêcher le noyau d'entrer en saturation.
Le transformateur de l'alimentation flyback fonctionne dans un état de magnétisation unidirectionnelle, non seulement pour transférer de l'énergie par couplage magnétique, mais également pour entreprendre de multiples fonctions d'entrée de conversion de tension et d'isolation de sortie. Par conséquent, le traitement de l'entrefer doit être très prudent. Si l'entrefer est trop grand, l'inductance de fuite augmentera, la perte d'hystérésis augmentera et la perte de fer et la perte de cuivre augmenteront, ce qui affectera les performances globales de l'alimentation. Un entrefer trop petit peut saturer le noyau du transformateur et endommager l'alimentation
Le mode dit continu et discontinu de l'alimentation flyback fait référence à l'état de fonctionnement du transformateur. Dans l'état de pleine charge, le transformateur fonctionne en mode de fonctionnement de transfert d'énergie complet ou de transfert incomplet. Généralement, il doit être conçu en fonction de l'environnement de travail. L'alimentation électrique flyback conventionnelle doit fonctionner en mode continu, de sorte que la perte du tube de commutation et de la ligne soit relativement faible, et que la contrainte de fonctionnement des condensateurs d'entrée et de sortie puisse être réduite, mais il existe quelques exceptions. Il convient de le préciser ici : en raison des caractéristiques de l'alimentation indirecte, il est plus approprié d'être conçu comme une alimentation haute tension, et le transformateur d'alimentation haute tension fonctionne généralement en mode discontinu. Je comprends cela parce que la sortie de l'alimentation haute tension doit utiliser une diode de redressement haute tension. En raison des caractéristiques du processus de fabrication, la diode à haute tension inverse a un long temps de récupération inverse et une faible vitesse. Dans l'état de courant continu, la diode récupère lorsqu'il y a une polarisation directe, et la perte d'énergie lors de la récupération inverse est très importante, ce qui n'est pas propice aux performances du convertisseur. L'amélioration réduira au moins l'efficacité de conversion, le tube redresseur chauffera sérieusement, et même brûlera le tube redresseur au pire. Comme la diode est polarisée en inverse à une polarisation nulle en mode discontinu, les pertes peuvent être réduites à un niveau relativement faible. Par conséquent, l'alimentation haute tension fonctionne en mode discontinu et la fréquence de fonctionnement ne peut pas être trop élevée. Il existe également un type d'alimentation flyback qui fonctionne dans un état critique. Généralement, ce type d'alimentation fonctionne en mode modulation de fréquence, ou en mode double modulation de fréquence et modulation de largeur. Certaines alimentations auto-excitées (RCC) à faible coût utilisent souvent cette forme. Afin d'assurer la stabilité de sortie, le transformateur La fréquence de travail change avec le courant de sortie ou la tension d'entrée. Lorsque le transformateur est proche de la pleine charge, le transformateur est toujours maintenu entre continu et intermittent. Ce type d'alimentation ne convient qu'à une faible puissance de sortie, sinon le traitement des caractéristiques de compatibilité électromagnétique sera très gênant.
Le transformateur d'alimentation à découpage flyback doit fonctionner en mode continu, ce qui nécessite une inductance d'enroulement relativement importante. Bien sûr, il y a une certaine continuité. Il est irréaliste de rechercher trop la continuité absolue. Cela peut nécessiter un grand noyau magnétique, et il y en a beaucoup. Le nombre de tours de la bobine, ainsi que la grande inductance de fuite et la capacité distribuée, peuvent ne pas en valoir la chandelle. Alors, comment déterminer ce paramètre, à travers de nombreuses pratiques et analyses de la conception des pairs, je pense que lorsque la tension nominale est entrée, la sortie atteint 50% ~ 60%, et il est plus approprié que le transformateur passe de l'état intermittent à l'état continu. Ou dans l'état de la tension d'entrée la plus élevée, lorsque la sortie est complètement chargée, le transformateur peut passer à un état continu.






