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反激變壓器輔助繞組的電流怎么計算?

請教各位大師們,反激變壓器輔助繞組的電流怎么計算?
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2012-02-29 15:13
根據芯片和外圍工作電流確定,一般電流較小。
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2012-02-29 15:30
@ymyangyong
根據芯片和外圍工作電流確定,一般電流較小。
額,曉得啦!多謝!
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2012-02-29 15:38
@ymyangyong
根據芯片和外圍工作電流確定,一般電流較小。
再請問;反激輸出5V2A,滿載切換到空載時,輸出電壓跳動,增大假負載(VCC增大)就OK了。但是降低VCC電壓也可以。兩者是否矛盾???
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r2271297
LV.6
5
2012-02-29 15:59
@書山有路勤為徑
再請問;反激輸出5V2A,滿載切換到空載時,輸出電壓跳動,增大假負載(VCC增大)就OK了。但是降低VCC電壓也可以。兩者是否矛盾啊?

先確認情況的一般性,加大假負載是常用的手段,但是這個一般跟環路有關

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2012-02-29 16:15
@r2271297
先確認情況的一般性,加大假負載是常用的手段,但是這個一般跟環路有關

額。那和輸出濾波電解電容的ESR有關系嗎?如果ESR過大,會不會引起這樣的情況?

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2012-02-29 16:35
@書山有路勤為徑
額。那和輸出濾波電解電容的ESR有關系嗎?如果ESR過大,會不會引起這樣的情況?

要保證空載低輸入電壓時輔助電壓滿足pwm芯片工作條件。濾波電容ESR會影響輸出紋波和環路響應。

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r2271297
LV.6
8
2012-02-29 17:40
@書山有路勤為徑
額。那和輸出濾波電解電容的ESR有關系嗎?如果ESR過大,會不會引起這樣的情況?

ESR在環路里本來就是很重要的一個參數,會有影響,這個需要針對具體電路進行分析,有一定難度,431+817的環路分析網上很多,可以找來看看。

從電路原理直觀的來分析,反饋的作用原理本身就是誤差放大輸入到接受端,也就是脈寬發生器,隨輸出的變化而變化,當由滿載切換空載時,輸出必然會有過沖,此時紋波也必然減小,相當于輸入給反饋的一大的干擾信號,這個信號在一定的時間后會使脈寬最大限度減小,當脈寬減小并作用于變壓器輸出能量時,輸出電壓由于損耗可能降低到一個水平,此時的小脈寬所傳輸的能量不足以補給輸出,于是輸出又呈現下沖,大的下沖信號又會使輸出過沖,這樣在大的干擾信號下周而復始輸出電壓出現一高一低的現象;這里輸出電解ESR高的必然會產生更大的過沖信號,從而形成更大的干擾量,而加大假負載可以減少這個干擾量。

以上是電路直觀的解釋,也可以用頻域里的相位裕量來分析這個現象,通俗的來說,就是要么把環路的響應速度加快,要么放慢點,都可以避免這個現象,具體做法需要權衡客戶的要求。

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zq2007
LV.11
9
2012-02-29 21:06
@r2271297
ESR在環路里本來就是很重要的一個參數,會有影響,這個需要針對具體電路進行分析,有一定難度,431+817的環路分析網上很多,可以找來看看。從電路原理直觀的來分析,反饋的作用原理本身就是誤差放大輸入到接受端,也就是脈寬發生器,隨輸出的變化而變化,當由滿載切換空載時,輸出必然會有過沖,此時紋波也必然減小,相當于輸入給反饋的一大的干擾信號,這個信號在一定的時間后會使脈寬最大限度減小,當脈寬減小并作用于變壓器輸出能量時,輸出電壓由于損耗可能降低到一個水平,此時的小脈寬所傳輸的能量不足以補給輸出,于是輸出又呈現下沖,大的下沖信號又會使輸出過沖,這樣在大的干擾信號下周而復始輸出電壓出現一高一低的現象;這里輸出電解ESR高的必然會產生更大的過沖信號,從而形成更大的干擾量,而加大假負載可以減少這個干擾量。以上是電路直觀的解釋,也可以用頻域里的相位裕量來分析這個現象,通俗的來說,就是要么把環路的響應速度加快,要么放慢點,都可以避免這個現象,具體做法需要權衡客戶的要求。
2樓正解。
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Ken_Sir
LV.1
10
2012-05-24 10:58
@ymyangyong
根據芯片和外圍工作電流確定,一般電流較小。
輔助繞組和次級繞組只是在匝數上有區別,都跟初級繞組沒有什么直接的反饋,怎么次級可以輸出幾百毫安的電流,而輔助繞組只有很小的電流呢?這個輔助繞組的電流跟匝數有什么關系呢?請賜教。謝謝!
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2013-02-01 08:32
@Ken_Sir
輔助繞組和次級繞組只是在匝數上有區別,都跟初級繞組沒有什么直接的反饋,怎么次級可以輸出幾百毫安的電流,而輔助繞組只有很小的電流呢?這個輔助繞組的電流跟匝數有什么關系呢?請賜教。謝謝!

我也有這樣的問題 想不通 就算次級與輔助級匝比是1:1的時候   次級的電流也要比輔助級搞出幾倍

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2013-02-01 10:55
@onedevil_lee
我也有這樣的問題想不通就算次級與輔助級匝比是1:1的時候  次級的電流也要比輔助級搞出幾倍
這個主要還是跟輸出能力設計和負載大小有關,輔助供電電流一般很小,所以線徑、整流濾波等通常是按小電流輸出設計的.
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2013-02-01 11:33
@ymyangyong
這個主要還是跟輸出能力設計和負載大小有關,輔助供電電流一般很小,所以線徑、整流濾波等通常是按小電流輸出設計的.

謝謝啊  現在我對這種大致的概念有了一些理解  但是還是在一些方面不是很透徹  希望能耐心的幫我解答一下 ;在我們現在應用的反激電源中,我們總是以安匝比的概念去計算我們次級的輸出電流,在次級繞組電感作用下將峰值電流釋放出來,負載在電流的作用下會產生電壓,也就是輸出電壓,現在問題就產生了,在我們設計兩路輸出和一路IC供電的輔助繞組變換器時,比如輸出A:5V,10A   B:10V,2A  輔助繞組C:10V  30mA;  我們總是以等效于一路輸出A:5V,去計算初級所達到的峰值電流 Ipk,按照您的說法,每一路的負載電流時產生于電壓之后,然而根據能量守恒:E=Lp*Ipk*Ipk*1/2=  La*Iak*Iak*1/2+Lb*Ibk*Ibk*1/2+Lc*Ick*Ick*1/2    實際上電流的分配與電感值有關,而且我覺得各繞組的能量釋放是同時進行的,而當匝比為1:1的繞組,他們的電感量是一樣的,如果把負載都看成一個電阻的話,那么電流Io越大,其峰值電流I就越大,電壓就越大,請問能不能根據各輸出的需求,通過計算能確定各路的峰值電流?

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