Bekalan kuasa - Voltan pantulan bekalan kuasa flyback mempunyai faktor penentu lain
Voltan pantulan bekalan kuasa flyback juga berkaitan dengan parameter, iaitu voltan keluaran. Semakin rendah voltan keluaran, semakin besar nisbah lilitan pengubah, semakin besar kearuhan kebocoran pengubah, dan semakin tinggi tiub pensuisan menahan voltan, yang boleh memecahkan tiub pensuisan dan menyerap Semakin besar penggunaan kuasa litar, kegagalan kekal peranti kuasa snubber mungkin berlaku (terutamanya litar menggunakan diod penindasan voltan sementara). Penjagaan mesti diambil dalam proses pengoptimuman mereka bentuk bekalan kuasa flyback kuasa rendah keluaran voltan rendah. Terdapat beberapa cara untuk menanganinya:
1. Gunakan teras magnet dengan tahap kuasa yang lebih tinggi untuk mengurangkan kearuhan kebocoran, yang boleh meningkatkan kecekapan penukaran bekalan kuasa flyback voltan rendah, mengurangkan kehilangan, mengurangkan riak keluaran, dan meningkatkan kadar pelarasan silang bekalan kuasa keluaran berbilang saluran . Ia biasanya biasa dalam suis untuk perkakas rumah Bekalan kuasa, seperti pemain CD, kotak atas set DVB, dsb.
2. Jika keadaan tidak membenarkan untuk meningkatkan teras magnet, satu-satunya cara untuk mengurangkan voltan yang dipantulkan adalah untuk mengurangkan kitaran tugas. Mengurangkan voltan yang dipantulkan boleh mengurangkan kearuhan kebocoran, tetapi ia boleh mengurangkan kecekapan penukaran kuasa. Kedua-duanya adalah percanggahan. Mesti ada proses penggantian untuk mencari titik yang sesuai. Semasa eksperimen penggantian pengubah, bahagian utama pengubah boleh dikesan. Menyongsangkan voltan puncak, mengurangkan lebar dan amplitud nadi voltan anti-puncak sebanyak mungkin boleh meningkatkan margin keselamatan operasi penukar. Secara amnya, voltan yang dipantulkan lebih sesuai pada 110V.
3. Meningkatkan gandingan, mengurangkan kehilangan, menerima pakai teknologi baharu, dan proses penggulungan. Untuk memenuhi peraturan keselamatan, pengubah akan mengambil langkah penebat antara sisi primer dan sisi sekunder, seperti pita penebat dan pita penebat. Ini akan menjejaskan prestasi kearuhan kebocoran pengubah. Dalam pengeluaran sebenar, belitan primer boleh digunakan untuk membalut belitan sekunder. Atau sekunder dililit dengan wayar bertebat tiga kali ganda, dan penebat antara primer dan sekunder dikeluarkan untuk meningkatkan gandingan, malah tembaga lebar boleh digunakan untuk penggulungan.
Output voltan rendah dalam artikel ini merujuk kepada output kurang daripada atau sama dengan 5V. Seperti jenis bekalan kuasa kuasa rendah ini, pengalaman saya ialah jika output kuasa lebih besar daripada 20W, jenis hadapan boleh digunakan untuk mendapatkan prestasi kos terbaik. Sudah tentu, ini tidak mutlak. Tabiat peribadi berkaitan dengan persekitaran aplikasi. Kali seterusnya, saya akan bercakap tentang teras magnet untuk bekalan kuasa flyback dan beberapa pemahaman tentang jurang udara dalam litar magnet. Saya harap anda boleh memberi saya nasihat.
Teras magnet pengubah kuasa flyback berfungsi dalam keadaan magnetisasi satu arah, jadi litar magnet perlu membuka jurang udara, sama seperti induktor DC berdenyut. Sebahagian daripada litar magnet digandingkan melalui celah udara. Saya memahami prinsip mengapa jurang udara terbuka: kerana ferit kuasa juga mempunyai lengkung ciri kerja (gelung histerisis) yang serupa dengan segi empat tepat, paksi Y pada lengkung ciri kerja mewakili keamatan aruhan magnetik (B), dan proses pengeluaran semasa secara amnya Titik tepu melebihi 400mT. Secara amnya, nilai ini hendaklah 200-300mT dalam reka bentuk. Paksi-X menunjukkan kekuatan medan magnet (H). Nilai ini adalah berkadar dengan kekuatan arus magnetisasi. Membuka celah udara dalam litar magnet adalah bersamaan dengan mencondongkan gelung histerisis magnet ke paksi-X. Di bawah keamatan aruhan magnet yang sama, ia boleh menahan arus magnetisasi yang lebih besar, yang bersamaan dengan menyimpan lebih banyak tenaga dalam teras magnet. Tenaga ini disimpan dalam tiub suis. Apabila ia dilepaskan ke litar beban melalui sekunder pengubah, jurang udara teras kuasa flyback mempunyai dua fungsi. Satu adalah untuk memindahkan lebih banyak tenaga, dan yang lain adalah untuk menghalang teras daripada memasuki tepu.
Pengubah bekalan kuasa flyback berfungsi dalam keadaan magnetisasi satu arah, bukan sahaja untuk memindahkan tenaga melalui gandingan magnet, tetapi juga untuk menjalankan pelbagai fungsi input penukaran voltan dan pengasingan keluaran. Oleh itu, rawatan jurang udara perlu sangat berhati-hati. Sekiranya jurang udara terlalu besar, kearuhan kebocoran akan meningkat, kehilangan histerisis akan meningkat, dan kehilangan besi dan kehilangan tembaga akan meningkat, yang akan menjejaskan prestasi keseluruhan bekalan kuasa. Jurang udara yang terlalu kecil boleh menepu teras pengubah, menyebabkan kerosakan pada bekalan kuasa
Mod bekalan kuasa flyback yang dipanggil berterusan dan tidak berterusan merujuk kepada keadaan kerja pengubah. Dalam keadaan beban penuh, pengubah berfungsi dalam mod kerja pemindahan tenaga lengkap atau pemindahan tidak lengkap. Secara amnya, ia harus direka bentuk mengikut persekitaran kerja. Bekalan kuasa flyback konvensional harus berfungsi dalam mod berterusan, supaya kehilangan tiub suis dan talian agak kecil, dan tekanan kerja kapasitor input dan output dapat dikurangkan, tetapi terdapat beberapa pengecualian. Ia perlu dinyatakan di sini: disebabkan oleh ciri-ciri bekalan kuasa flyback, ia lebih sesuai untuk direka bentuk sebagai bekalan kuasa voltan tinggi, dan pengubah bekalan kuasa voltan tinggi biasanya berfungsi dalam mod terputus-putus. Saya faham bahawa kerana output bekalan kuasa voltan tinggi perlu menggunakan diod penerus voltan tinggi. Disebabkan oleh ciri-ciri proses pembuatan, diod voltan songsang tinggi mempunyai masa pemulihan songsang yang panjang dan kelajuan rendah. Dalam keadaan semasa berterusan, diod pulih apabila terdapat pincang ke hadapan, dan kehilangan tenaga semasa pemulihan terbalik adalah sangat besar, yang tidak kondusif untuk prestasi penukar. Penambahbaikan akan mengurangkan kecekapan penukaran sekurang-kurangnya, tiub penerus akan menjadi panas dengan serius, malah membakar tiub penerus paling teruk. Oleh kerana diod dipincang songsang pada pincang sifar dalam mod tak selanjar, kerugian boleh dikurangkan ke tahap yang agak rendah. Oleh itu, bekalan kuasa voltan tinggi berfungsi dalam mod terputus, dan kekerapan operasi tidak boleh terlalu tinggi. Terdapat juga jenis bekalan kuasa flyback yang berfungsi dalam keadaan kritikal. Secara amnya, bekalan kuasa jenis ini berfungsi dalam mod modulasi frekuensi, atau mod dwi modulasi frekuensi dan modulasi lebar. Sesetengah bekalan kuasa teruja sendiri (RCC) kos rendah sering menggunakan borang ini. Untuk memastikan kestabilan output, pengubah Frekuensi kerja berubah dengan arus keluaran atau voltan input. Apabila transformer hampir dengan beban penuh, transformer sentiasa disimpan antara berterusan dan terputus-putus. Bekalan kuasa jenis ini hanya sesuai untuk output kuasa rendah, jika tidak pemprosesan ciri keserasian elektromagnet akan menjadi sangat menyusahkan.
Pengubah bekalan kuasa pensuisan flyback harus berfungsi dalam mod berterusan, yang memerlukan kearuhan belitan yang agak besar. Sudah tentu, terdapat tahap kesinambungan tertentu. Adalah tidak realistik untuk mengejar kesinambungan mutlak terlalu banyak. Ia mungkin memerlukan teras magnet yang besar, dan terdapat banyak Bilangan lilitan gegelung, bersama-sama dengan kearuhan kebocoran yang besar dan kemuatan teragih, mungkin tidak berbaloi dengan lilin. Jadi bagaimana untuk menentukan parameter ini, melalui banyak kali amalan dan analisis reka bentuk rakan sebaya, saya fikir apabila voltan nominal adalah input, output mencapai 50 peratus ~ 60 peratus, dan lebih sesuai untuk pengubah untuk beralih daripada keadaan terputus-putus kepada keadaan berterusan. Atau dalam keadaan voltan masukan tertinggi, apabila output dimuatkan sepenuhnya, pengubah boleh beralih ke keadaan berterusan.






