【防偏磁】半橋隔直電容計(jì)算方法!
發(fā)布時(shí)間:2018-07-13 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】工程師都知道實(shí)際的開(kāi)關(guān)電源半橋拓?fù)涠加幸粋€(gè)隔直電容,其實(shí)在原理拓?fù)渲惺菦](méi)有這個(gè)電容的。這個(gè)電容的存在一定是有它的道理的,該如何理解,又該如何計(jì)算它的容量?
圖1
半橋基本工作原理
首先忽略小容量阻斷電容Cb,則Np下端可近似地看作連接到C1和C2的連接點(diǎn)。若C1、C2的容量基本相等,則連接處的電壓近似為整流輸出電壓的一半,約為168V。通常的做法是在C1、C2的兩端各并接等值放電電阻來(lái)均衡兩者的電壓。圖1中的開(kāi)關(guān)Q1和Q2輪流導(dǎo)通半個(gè)周期。Q1導(dǎo)通Q2關(guān)斷時(shí),Np的同名端(有點(diǎn)端)電壓為+168V,Q2承受電壓為336V;同理,Q2導(dǎo)通Q1關(guān)斷時(shí),Q1承受電壓為336V,此時(shí)Np同名端電壓為-168V。
Cb的作用
從原理上講Cb是可以不要的,但原理終歸是原理是純理想化的東西,但我們是工程師我們要設(shè)計(jì)產(chǎn)品一定要聯(lián)系實(shí)際。原理成立的前提是C1和C2上的電壓是完全相等的,但在實(shí)際的半橋電源中一定不會(huì)相等,為什么呢?比如C1和C2兩個(gè)電容雖然選的是同一型號(hào)同一容量但總會(huì)存在誤差,從而使C1、C2兩端的電壓不相等。我們假設(shè)C1兩端的電壓170V,C2兩端的電壓為166V,半橋拓?fù)渖瞎芟鹿艿膶?dǎo)通時(shí)間是相同的,根據(jù)伏秒平衡一個(gè)周期下來(lái)就會(huì)4V×D是多出來(lái)的復(fù)不了位打破了平衡(多出來(lái)的這4V也可以理解成直流分量),經(jīng)過(guò)多個(gè)周期后磁芯就飽和了。
我們?cè)賮?lái)分析一下,還是C1為170V,C2為166V,如果有Cb的存在上管導(dǎo)通時(shí),正向加在繞組兩端的電壓就會(huì)被Cb分掉一些(左負(fù)右正)不會(huì)達(dá)到170V,下管導(dǎo)通時(shí),由于Cb上存在左負(fù)右正的少量電壓,Cb的這個(gè)電壓會(huì)疊加在C2的166V之上,一起加在繞組兩端(方向跟上面的相反)繞組上的電壓就會(huì)超過(guò)166V,從而調(diào)整了磁通不平衡,使系統(tǒng)收斂。
注意一下,電路系統(tǒng)中存在著其他很多不確定的因素,Cb電容不一定是左正右負(fù),也有可能右正左負(fù),無(wú)論是正向充電還是反向充電Cb電容都在不斷的在做著維護(hù)平衡的工作。
上面的分析只有一個(gè)大概的思路,有很多地方不嚴(yán)謹(jǐn)還請(qǐng)諒解,有興趣的朋友可以自己更進(jìn)一步的精確分析。
隔直電容Cb是如何計(jì)算的?
圖2
設(shè)允許的下降量為dV,產(chǎn)生該壓降的等效平頂脈沖電流為Ipft,而流通該電流的時(shí)間為0.8T/2(假設(shè)),所需的阻斷電容值可用下式得到
Ipft的計(jì)算很簡(jiǎn)單
設(shè)效率為80%,則
電源輸入電壓最低時(shí),輸入功率等于初級(jí)電壓最小值與對(duì)應(yīng)的初級(jí)電流平均的乘積。即 1.25Po=(Vdc/2)(Ipft)(0.8T/T)
其中Vdc(下方加一橫)為最低輸入直流電壓。
實(shí)際舉例計(jì)算隔直電容Cb的容量
一個(gè)功率為150W的半橋開(kāi)關(guān)電源,額定直流輸入電壓為320V,頻率為100kHz,設(shè)有15%的網(wǎng)壓波動(dòng),最小輸入電壓為272V,則初級(jí)電壓應(yīng)為±272/2= ±136V。
初級(jí)平頂脈沖電壓的允許下降量約為10%,即約為14V,又已知功率為150W,Vdc=272V,Ipft=3.13×150/272=1.73A,
由公式
可得
另外值得注意的是,Cb電容一定要選擇無(wú)極性電容。
推薦閱讀:
特別推薦
- 是否存在有關(guān) PCB 走線電感的經(jīng)驗(yàn)法則?
- 一文看懂電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合概念
- 第12講:三菱電機(jī)高壓SiC芯片技術(shù)
- 準(zhǔn) Z 源逆變器的設(shè)計(jì)
- 貿(mào)澤電子持續(xù)擴(kuò)充工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品陣容
- 低功耗嵌入式設(shè)計(jì)簡(jiǎn)介
- 如何通過(guò)基本描述找到需要的電容?
技術(shù)文章更多>>
- 意法半導(dǎo)體公布2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)和電話會(huì)議時(shí)間安排
- IGBT 模塊在頗具挑戰(zhàn)性的逆變器應(yīng)用中提供更高能效
- 看完CES看CITE 2025開(kāi)年巨獻(xiàn)“圳”聚創(chuàng)新
- 傳感器和轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)應(yīng)用
- 原來(lái)為硅MOSFET設(shè)計(jì)的DC-DC控制器能否用來(lái)驅(qū)動(dòng)GaNFET?
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
圖像傳感器
陀螺傳感器
萬(wàn)用表
萬(wàn)用表使用
網(wǎng)絡(luò)電容
微波
微波功率管
微波開(kāi)關(guān)
微波連接器
微波器件
微波三極管
微波振蕩器
微電機(jī)
微調(diào)電容
微動(dòng)開(kāi)關(guān)
微蜂窩
位置傳感器
溫度保險(xiǎn)絲
溫度傳感器
溫控開(kāi)關(guān)
溫控可控硅
聞泰
穩(wěn)壓電源
穩(wěn)壓二極管
穩(wěn)壓管
無(wú)焊端子
無(wú)線充電
無(wú)線監(jiān)控
無(wú)源濾波器
五金工具