正激與反激的區別
反激的輸出繞組就是復位繞組,復位的意思就是反向勵磁。
磁性元件以真正的變壓器方式工作的拓撲,要么加復位電路,要么進行雙向勵磁(如半橋、全橋、推挽等);
磁性元件以電感方式工作的拓撲(如BUCK、反激等),其勵磁時間就是TON,復位時間就是TOFF,屬于自動復位。
變壓器為什么進行復位?(以下是我的理解,應該沒錯)
1、理想的變壓器只是進行變壓,自身不會存儲來自電網中的能量。
因為理想的變壓器LP為無窮大,不儲能。
2、實際的變壓器LP不可能太大,總會有一個實際值。那么,在TON時間,
輸入電壓VIN必然會對此LP進行充電,儲存能量的大小與TON、VIN、LP有關。在TOFF時間,由于正激次級二極管的接線方式,導致已經儲存在LP中的能量無法從次級輸出,只能進行自身強行復位(電感放電,電壓反向),導致功率元件損壞。如果儲存的能量很小(LP很大),其實一般的正激產品沒有復位繞組也可以工作(靠分布參數轉移能量,自動復位)。
實際的正激變壓器可以理解為理想的變壓器與一個實際的電感器并聯。
如果還沒有明白,建議你研究一下雙管正激的工作原理。
另外,還有一種正反激組合變換器,剛好就利用了正激變壓器中實際存在的LP,儲存在LP中的能量沒有回饋至電網,而是送到了輸出。


這兩種拓撲本質上是不同的
1、理論上說,如果正激變壓器是理想的,那么,磁芯的大小不影響功率傳輸。
2、原理上,當初級MOS管關斷的時候,理想的正激變壓器中的磁通只有一點剩磁,磁場強度是零。而反激就算是理想的,那個變壓器中的磁通依然是從大到小的變化,H依然跟次級電流相關。
3、實際應用中,正激變壓器初級的電路,一個作用是吸收漏感的能量,這是變壓器不理想引起的,另一個作用是使變壓器勵磁電流減小,從而使B值下降到一個程度,這個是理論上就需要的,也就是說必須要加。B值下降到什么程度,跟采用的復位方式有關系,也跟電路參數有關系。或者說存在于勵磁電感里的能量要有釋放的途徑。
4、理論上,忽略漏感,正激變壓器可以等效為兩個器件,一個理想變壓器,一個是初級等效電感,勵磁電流就是一個跟初級等效電感相關的參數,這個很難在論壇上表達清楚。
5、反激我不是很熟,你在三樓的理解似乎也可以,但是我一般認為能量在開通時存儲在磁芯里,關通時,向次級釋放,而正激是在開通期間,就把能量傳到了后級。四樓的兄弟說的就理想情況。
表達有點亂,主要是磁學是一個很難部分,我水平有限,希望能幫到你
我沒有做多少正激,都是書上的些東西。
“1、理論上說,如果正激變壓器是理想的,那么,磁芯的大小不影響功率傳輸。”
這一條比較經典。
復位本來就是使B回到初始值(不考慮剩磁等),不管磁通怎么變化,只要滿足復位的基本公式:VIN*TON=VOR*TOFF就行了。至于D大于、小于還是等于0.5都無所謂,只要能夠保證有安全可靠的復位時間。
很多量不必深入研究。我們已經知道的量VIN、TON、LP等均是定值。所有的量都可以算出來,僅從原理上分析普通的正激要比反激簡單很多,計算也更方便。
謝謝各位高手的指導。,讓我對正反激變壓器有了感性的認識:
正激變壓器是理想的,不儲能,但是由于勵磁電感(Lp)是有限值,勵磁電流使得磁芯B會大,為避免磁通飽和,變壓需要輔助繞組進行磁通復位; 反激變壓器工作形式可以看做耦合電感;電感先儲能,再放能。由于反激變壓器的輸入、輸出電壓極性相反,固當開關管斷開之后,次級可以提供磁芯一個復位電壓,因而反激變壓器不需額外增加磁通復位繞組。
正激變壓器之所以不存能是因為,次級的設計,輸入輸出電壓同極性,開關管導通期間可以實現能量完整的流通路徑。
在反激變換器當中,有的文獻指出,勵磁電感即為初級電感值,而正激變壓器的勵磁電感值和正激變壓器初級電感值有何關系呢?還請高手做進步一解釋。。。。