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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
陆冰
德州仪器系统工程师 德州仪器技术委员会资深委员 (SMTS)
陆冰博士于2006年从弗吉尼亚理工及州立大学获得博士学位并加入德州仪器,专注于AC/DC及隔离DC/DC控制芯片的研发及技术支持。参与并领导了各类电源控制芯片的研发,包括PFC,LLC,同步整流,反激电路,全桥及半桥控制芯片。现为高电压控制器系统工程师及 德州仪器技术委员会资深委员 (SMTS)。
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课程介绍
正激变换器
  • 总章节:6
  • 课程时长:01:00:42
这章课程中我们讲解了正激变换器的基本工作原理。由于正激变换器和Buck电路非常类似,电路的讲解主要关注于变压器的去磁及开关管的电压电流应力。通过对于不同的去磁方式的分析,我们介绍了双管正激及有源钳位正激的基本工作原理。最后给出了正激电路的设计步骤及设计举例。
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陆冰
德州仪器系统工程师 德州仪器技术委员会资深委员 (SMTS)
陆冰博士于2006年从弗吉尼亚理工及州立大学获得博士学位并加入德州仪器,专注于AC/DC及隔离DC/DC控制芯片的研发及技术支持。参与并领导了各类电源控制芯片的研发,包括PFC,LLC,同步整流,反激电路,全桥及半桥控制芯片。现为高电压控制器系统工程师及 德州仪器技术委员会资深委员 (SMTS)。
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00:00
有源钳位正激变换器的同步整流
有源箝位正激电路是一种通过开关管吸收励磁电感和漏感能量并释放到负载的电路。它可以提高开关效率,减小EMI噪声,并且被广泛应用于通讯电源中。为了进一步提高效率,有时会将副边的整流二极管换成同步整流,从而减小导通损耗。
有源箝位正激电路是一种通过开关管吸收励磁电感和漏感能量并释放到负载的电路。它可以提高开关效率,减小EMI噪声,并且被广泛应用于通讯电源中。为了进一步提高效率,有时会将副边的整流二极管换成同步整流,从而减小导通损耗。
01:30
有源钳位正激变换器的同步整流
首先将副边的二极管换为同步整流管,以方便驱动两个同步整流管的源极。 当开关管导通时,输入电压加在变压器的原边,副边电压为正,变压器为输出提供能量。 当开关管关断前,输出电感通过SR2续流,由此可见SR2可由S1的控制信号直接驱动。 但是开关管的控制信号与原边共地,而SR的驱动信号与副边共地,它们在隔离的两端,必须跨过原副边进行信号传输,成本较高。 当开关频率较高时,持续控制较为困难。
首先将副边的二极管换为同步整流管,以方便驱动两个同步整流管的源极。 当开关管导通时,输入电压加在变压器的原边,副边电压为正,变压器为输出提供能量。 当开关管关断前,输出电感通过SR2续流,由此可见SR2可由S1的控制信号直接驱动。 但是开关管的控制信号与原边共地,而SR的驱动信号与副边共地,它们在隔离的两端,必须跨过原副边进行信号传输,成本较高。 当开关频率较高时,持续控制较为困难。
02:58
有源钳位正激变换器的同步整流
讨论了有源箝位正激的驱动方法。介绍了自驱动(self-driven)的概念,即利用主变压器驱动同步整流管,不需要额外的驱动控制器。给出了有源箝位正激同步整流自驱动的基本结构框图,说明了同步整流管的工作原理。同时指出,在电压从正变为负或从负变为正时,QF和QR的工作模式需要通过电路的仔细分析才能了解清楚。
讨论了有源箝位正激的驱动方法。介绍了自驱动(self-driven)的概念,即利用主变压器驱动同步整流管,不需要额外的驱动控制器。给出了有源箝位正激同步整流自驱动的基本结构框图,说明了同步整流管的工作原理。同时指出,在电压从正变为负或从负变为正时,QF和QR的工作模式需要通过电路的仔细分析才能了解清楚。
04:31
自驱动的工作原理及其应用
自驱动的工作原理是通过变压器的副边电压来控制同步整流管的导通。 变压器副边的电压与同步整流管的栅极电压同步。 当变压器副边的电压过高时可能会击穿栅极电路,过低时可能无法使同步整流管导通。 当输出电感通过寄生电容产生谐振时,开关节点的电压持续上升。 当变压器副边的电压降为零时,开关管实现零电压开通。
自驱动的工作原理是通过变压器的副边电压来控制同步整流管的导通。 变压器副边的电压与同步整流管的栅极电压同步。 当变压器副边的电压过高时可能会击穿栅极电路,过低时可能无法使同步整流管导通。 当输出电感通过寄生电容产生谐振时,开关节点的电压持续上升。 当变压器副边的电压降为零时,开关管实现零电压开通。
09:29
自驱动的工作原理及其应用
自驱动的工作原理及其应用
自驱动的工作原理及其应用

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有源钳位正激变换器的同步整流
有源箝位正激电路是一种通过开关管吸收励磁电感和漏感能量并释放到负载的电路。它可以提高开关效率,减小EMI噪声,并且被广泛应用于通讯电源中。为了进一步提高效率,有时会将副边的整流二极管换成同步整流,从而减小导通损耗。
有源箝位正激电路是一种通过开关管吸收励磁电感和漏感能量并释放到负载的电路。它可以提高开关效率,减小EMI噪声,并且被广泛应用于通讯电源中。为了进一步提高效率,有时会将副边的整流二极管换成同步整流,从而减小导通损耗。
01:30
有源钳位正激变换器的同步整流
首先将副边的二极管换为同步整流管,以方便驱动两个同步整流管的源极。 当开关管导通时,输入电压加在变压器的原边,副边电压为正,变压器为输出提供能量。 当开关管关断前,输出电感通过SR2续流,由此可见SR2可由S1的控制信号直接驱动。 但是开关管的控制信号与原边共地,而SR的驱动信号与副边共地,它们在隔离的两端,必须跨过原副边进行信号传输,成本较高。 当开关频率较高时,持续控制较为困难。
首先将副边的二极管换为同步整流管,以方便驱动两个同步整流管的源极。 当开关管导通时,输入电压加在变压器的原边,副边电压为正,变压器为输出提供能量。 当开关管关断前,输出电感通过SR2续流,由此可见SR2可由S1的控制信号直接驱动。 但是开关管的控制信号与原边共地,而SR的驱动信号与副边共地,它们在隔离的两端,必须跨过原副边进行信号传输,成本较高。 当开关频率较高时,持续控制较为困难。
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有源钳位正激变换器的同步整流
讨论了有源箝位正激的驱动方法。介绍了自驱动(self-driven)的概念,即利用主变压器驱动同步整流管,不需要额外的驱动控制器。给出了有源箝位正激同步整流自驱动的基本结构框图,说明了同步整流管的工作原理。同时指出,在电压从正变为负或从负变为正时,QF和QR的工作模式需要通过电路的仔细分析才能了解清楚。
讨论了有源箝位正激的驱动方法。介绍了自驱动(self-driven)的概念,即利用主变压器驱动同步整流管,不需要额外的驱动控制器。给出了有源箝位正激同步整流自驱动的基本结构框图,说明了同步整流管的工作原理。同时指出,在电压从正变为负或从负变为正时,QF和QR的工作模式需要通过电路的仔细分析才能了解清楚。
04:31
自驱动的工作原理及其应用
自驱动的工作原理是通过变压器的副边电压来控制同步整流管的导通。 变压器副边的电压与同步整流管的栅极电压同步。 当变压器副边的电压过高时可能会击穿栅极电路,过低时可能无法使同步整流管导通。 当输出电感通过寄生电容产生谐振时,开关节点的电压持续上升。 当变压器副边的电压降为零时,开关管实现零电压开通。
自驱动的工作原理是通过变压器的副边电压来控制同步整流管的导通。 变压器副边的电压与同步整流管的栅极电压同步。 当变压器副边的电压过高时可能会击穿栅极电路,过低时可能无法使同步整流管导通。 当输出电感通过寄生电容产生谐振时,开关节点的电压持续上升。 当变压器副边的电压降为零时,开关管实现零电压开通。
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2023-05-07 13:29:56
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