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推挽式直流變換器電路原理圖

admin @ 2014-03-16 , reply:0

概述

推挽式直流變換器電路如圖所示,S1和S2是IGBT,它們交替導通,每個開關導通比為50%,S1,S2導通分別由PWM2,PWM3控制,PWM2,PWM3是ARM給出的控制信號。S1,S2的作用是在高頻……

推挽式直流變換器電路如圖所示,S1和S2是IGBT,它們交替導通,每個開關導通比為50%,S1,S2導通分別由PWM2,PWM3控制,PWM2,PWM3是ARM給出的控制信號。S1,S2的作用是在高頻變壓器T的初級產生對稱的交變方波,當S2導通(S1截止)時,T的磁芯中磁通上升,當S1導通(S2截止)時,T的磁芯磁通下降。在次級產生一個變電壓,經D1,D2整流后,便得到直流的輸出電壓U02,在理想狀態下

分別為變壓器的初級和次級繞線的匝數。因為與01相連的初級繞組上的電壓反射到初級繞組的另一半上,所以S1或S2在不導通時,兩端的電壓為2U01所以IGBT耐壓要大於2U01,即IGBT的耐壓大於400 V。

  在高頻上,變壓器通常採用導磁較高的鐵氧體磁芯或鈹莫合金鐵芯等磁性材料,其目的是為了獲得大的勵磁電感,減小磁路中的功率損耗,使之能以最小的損耗和失真傳輸具有寬頻帶的脈衝能量。本文採用PQ型鐵氧體磁芯,內芯為圓柱,繞線方便同時也便於繞成蜂房式線圈以減小分佈電容,且沒有稜角,高壓時不易打火擊穿,次級邊的匝數不超過2000圈,初、次級的匝數比為1:12。
  

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