【摘 要】
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目前,开关电源正向着高频率、高功率密度和高效率的方向发展。传统的正激式变换器电路具有结构简单、元件数量少、输出纹波小等优点。其缺点是功率管的工作方式为硬开关,这使得变换器的开关频率难以提升;高频变压器需要磁复位,复位所消耗的能量不能再利用,加大了变压器的损耗;变压器磁芯只能工作在第一象限。很显然,传统的单端正激变换器很难适应开关电源的发展趋势。有源钳位正激变换器是一种新型的拓扑结构,它具有软开关和
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目前,开关电源正向着高频率、高功率密度和高效率的方向发展。传统的正激式变换器电路具有结构简单、元件数量少、输出纹波小等优点。其缺点是功率管的工作方式为硬开关,这使得变换器的开关频率难以提升;高频变压器需要磁复位,复位所消耗的能量不能再利用,加大了变压器的损耗;变压器磁芯只能工作在第一象限。很显然,传统的单端正激变换器很难适应开关电源的发展趋势。有源钳位正激变换器是一种新型的拓扑结构,它具有软开关和磁芯自动复位功能,可以适应开关电源的发展趋势。本文分析了降压类变换器的工作原理,主要从钳位电压和驱动信号延时对软开关条件的影响进行阐述,通过对比总结了有源钳位正激变换器的优点。通过对关键技术的研究,包括软开关、同步整流和高频变压器等,对钳位电容、变压器、功率开关管、同步整流器和输出滤波器等电路参数做出了有效选择。围绕控制芯片LM5025A分别对模块电源的主电路、控制电路和光耦反馈电路进行设计。还设计了输出防反接、输入限流和输入过欠压等保护电路,完成了有源钳位正激变换器设计。将有源钳位正激变换器的设计参数用Saber软件进行了仿真,验证了变换器设计的正确性。通过对实验结果的优化,有源钳位正激变换器的性能得到了有效提升,能够满足开关电源的性能要求。
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