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单端正激型变压器只使用一支功率变压器管,整体电路结构比较简单,在中小功率输出的场合得到了广泛的应用。但这种拓扑结构形式的特点是功率变压器工作于B-H曲线的第一象限,变压器存在磁心饱和的潜在隐患,必须采用适当的去磁方法,将功率变压器在变压器导通时存储的磁化能量在截止期间泻放或者消耗掉。否则,经过多个变压器周期后,由于剩磁作用变压器的工作点逐渐上移,极易由于磁心饱和而产生近似短路状态,导致功率变压器管上流过较大的电流,超过其额定值而烧毁。
工程中常用的经典去磁方法包括增加去磁绕组、有源嵌位、R-C-D嵌位法、ZVT嵌位法等,其共同思路是:在主功率变压器截止后,通过一定的途径,使变压器中剩余的磁化能量进行泻放或者消耗在无源功率电阻上。实际上,由于目前的变压器普遍采用MOSFET作为功率变压器,因此仅利用其分布参数也能够较好的完成去磁工作,即采用谐振技术进行去磁。谐振去磁的基本原理为:在功率变压器截止后,利用变压器的自感和电路中元器件的分布电容进行谐振,将变压器的磁化能量进行转移。这样,省去了相对复杂的去磁设计,使得电路结构得到简化。
单端正激型变压器只使用一支功率变压器管,整体电路结构比较简单,在中小功率输出的场合得到了广泛的应用。但这种拓扑结构形式的特点是功率变压器工作于B-H曲线的第一象限,变压器存在磁心饱和的潜在隐患,必须采用适当的去磁方法,将功率变压器在变压器导通时存储的磁化能量在截止期间泻放或者消耗掉。在分析利用谐振技术进行变压器去磁的工作原理之前,首先作出以下假设:整个系统处于动态平衡的稳定状态。输出电感LO与输出电容CO与参与谐振的分布元件相比,近似为无穷大。变压器的漏感可以忽略不计。变压器管与二极管均为理想器件,即变压器管导通电阻和二极管的正向压降均可以近似认为是0。与变压器周期和谐振工作时间相比,变压器器件的过渡时间很短。大家可以关注我们的变压器厂网站,里面有关于变压器的各种视频教程。多学点知识还是有用处的。