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1、rcc開關(guān)電源原理詳解更多文檔請點(diǎn)擊:/wx7608160溫 馨 家 園什么叫rcc開關(guān)電源?rcc開關(guān)電源的優(yōu)缺點(diǎn)在輸出小于50w的小型開關(guān)電源系統(tǒng)中,目前在設(shè)計上有很多種,但rcc方式被運(yùn)用的可以說是最多的。rcc(即ringing choke convertor)的簡稱,其名稱已把基本動作都附在上面了。此電路也叫做自激式反激轉(zhuǎn)換器。rcc電路不需要外部時鐘的控制,由開關(guān)變壓器和開關(guān)管就可以產(chǎn)生振蕩的原因,使線路的結(jié)構(gòu)非常的簡單,這樣就致使成本低廉。所以可以用之中電路來做出地價格的電源供應(yīng)器。而市場上的小型電源供應(yīng)器也是采用rcc來設(shè)計的。rcc電路的
2、主要優(yōu)缺點(diǎn)如下:1、電路結(jié)構(gòu)簡單,價格成本低。2、自激式振蕩,不需要設(shè)計輔助電源。3、隨著輸出電壓或電流的變化,啟動后,頻率周期變化很大。4、轉(zhuǎn)換的效率不高,不能做成大功率電源。5、噪聲主要集中在低頻段。rcc電路的基本工作過程一.基本為反激式變換器圖一 反激式電源的基本結(jié)構(gòu)圖一為反激式電源的基本結(jié)構(gòu),由一個開關(guān)管和變壓器組成,當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時,只在變壓器儲存能量,而在直流輸出端沒有功率的輸出。按照圖一,變壓器的一次側(cè)線圈用lp來表示,在開關(guān)管tr1 導(dǎo)通期間流過集電極電流ic1,變壓器的儲能為:p=1/2 lp(ic1)2其次,當(dāng)tr1截止時,變壓器的各線圈不但有逆向電壓發(fā)生,輸出側(cè)整流二極管
3、也導(dǎo)通,變壓器所存儲的能量則移到輸出側(cè)。也就是說tr1在導(dǎo)通期間,變壓器存儲能量,在截止期間輸出能量(電源)。又從變壓器的原理可知,一次側(cè)所流入的能量一定等于二次側(cè)直流所輸出的能量。所以可得到以下公式:1/2lp*ic12*f=vo*io上式中 f為工作頻率 vo為輸出直流電壓 io為輸出電流。二.rcc的啟動回路圖二為rcc方式的基本原理圖,當(dāng)加入輸入電壓vin(電阻連接tr1的基極),電流ig流過rg,tr1開始導(dǎo)通,此時ig為啟動電流。開關(guān)管tr1的集電極電流ic波形如圖三,一般的,必須從0開始啟動。ib變得越小越好。圖二:rcc基本原理圖圖三:開關(guān)管集電極ic波形圖tr1一旦進(jìn)入導(dǎo)通狀
4、態(tài),變壓器p1繞組已經(jīng)加上了vin,因此p2繞組為按照各個的圈數(shù)比所形成的電壓為:eb=(nb/np)vin這個電壓更因在tr1導(dǎo)通時,極性相同,因此tr1在導(dǎo)通狀態(tài)時能繼續(xù)維持,此時基極電流ib為:ib=(nb/np)*vin (vf+vbe) / rb像定電流般的繼續(xù)流動。其實(shí),tr1的集電極電流ic=vin*t/lp,ic隨時間成比例增大。在ton期間,tr1呈飽和狀態(tài),hfe(ic/ib)(hfe:直流電流放大率。) 見圖4所示。圖4:集電極電流ic1波形三.選擇基極電阻rb的重要性前面的工作說明是在輸出電壓穩(wěn)定后的初期狀態(tài)。此線路的開關(guān)管基極的驅(qū)動條件極為重要,例如:輸入電壓vin上
5、升,則ib也增加,ic同時跟著增加,也就是說tr1導(dǎo)通時間增長。反之,若輸入電壓vin下降,未達(dá)到必要的ic,則tr1不能導(dǎo)通,如此tr1的直流電流放大率hfe也需要考慮,最低的輸入電壓由ib流過的基極電阻rb來決定。如何決定p2 線圈的匝數(shù)?若開關(guān)管tr1截止時,(如圖5)開關(guān)管射極與基極間加上逆向電壓,則使用的三極管的veb(max)決不可超過以下條件:nb/nsveb(max)/(vo+vf)圖5:tr1截止時波形rb有電流流過,變成像圖6的方波。圖6:rcc的脈動波形求rb所損失的功率prb 其中為開關(guān)管導(dǎo)通時間,t為開關(guān)振蕩周期在實(shí)際設(shè)計中,此prb因為很大,不能被忽視,且是全體轉(zhuǎn)換
6、效率降低的最大因素。 定電壓工作的結(jié)構(gòu)經(jīng)過一段時間后:側(cè)輸出電壓上升,此時圖2的c2的端電壓也依輸出電壓vo的比例上升,也就是說,tr1在截止期間,所積的能量就放出。d3給c2的充電電流與is同時流動,則p2線圈與s1線圈的電壓與圈數(shù)比的關(guān)系如下:其中vf3,vf4為d3,d4的正向電壓,當(dāng)vc變化時,vo也跟著變化。vc的端電壓上升,穩(wěn)壓二極管d1導(dǎo)通,則tr1的基極電流下降,加速tr1的截止。以電壓的關(guān)系來看,d1的電壓vz為vz=vc+vbe所以vz與的比取決于輸出電壓vo??傊@個穩(wěn)定電壓的精度直接受輸出電壓精度的影響,即用溫度系數(shù)良好,56v的穩(wěn)壓二極管。只是變壓器的各組線圈的電阻,使電壓下降,或d1的工作電阻d3的正向電壓vf的變化等因數(shù)的影響,實(shí)際上無法得到橫高的精確度。原來tr1的逆偏壓veb也被涉及,實(shí)際上,也是由d1的其納電壓vz來決定的。四.啟動時,集電極電流的控制在定電壓動作期間,vc的端電壓很小,tr1的基極電流未被限制,即集電極電流由ib和hfe來決定。其實(shí)開關(guān)管的hfe在制作時,差值很大,環(huán)境溫度也會有很大的變化,因此,若沒有任何的限制時,集電極電流會大大的流失。對線路本身,有很多的損害,為防止此原因,則增加tr2,r1和rsc。
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