反激式开关电源变压器的设计方法1引言在开关电源各类拓扑结构中,反激式开关电源以其小体积、低成本的优势,广泛应用在高电压、小功率的场合
反激式开关电源设计的关键在于其变压器的设计
由于反激变压器可以工作在断续电流(DCM)和连续电流(CCM)两种模式,因此增加了设计的复杂性
本文考虑到了两种工作模式下的差异,详细介绍了反激变压器的设计方法和步骤
2基本原理图1反激变换器原理图反激变压器实际上是一个耦合电感,首先要存储能量,然后再将磁能转化为电能传输出去[1]
如图1所示,当开关管导通时,输入电压加在变压器初级线圈上
由于初级与次级同名端相反,次级二极管截止,能量储存在初级线圈中,初级电流线性上升,变压器作为电感运行
当关断时,励磁电感的电流使初级和次级绕组电压反向,导通,储存在线圈中的能量传递给负载
按照电感线圈中电流的特点,可分为断续电流模式(DCM)和连续电流模式(CCM)
电流波形如图2所示
图2DCM和CCM电流波形DCM为完全能量转换,在开关管开通时,初级电流从零开始逐渐增加,开关管关断期间,次级电流逐渐下降到零
CCM为不完全能量转换,开关管开通时,初级电流有前沿阶梯,开关管关断期间,次级电流为阶梯上叠加的衰减三角波
3设计步骤(1)各项参数的确定反激式开关电源变压器的设计中涉及到很多参数,因此在计算之前必须要明确已知量和未知量
已知参数一般由电源的设计要求和特点来确定,包括:直流输入电压(),输出电压,输出功率,效率,工作频率
未知量即所要求的参数包括:磁芯型号,初级线圈匝数,次级线圈匝数初级导线直径,次级导线直径,气隙长度
另外,为了能够对未知参数进行求解,我们还必须要指定开关管的耐压值或开关的最大占空比
本文中,以规定满载和最小输入电压条件下最大占空比为来进行后续的计算
为简化计算公式,本文中忽略开关管及二极管导通压降
(2)选取磁芯在设计中要综合考虑所设计