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zvs变压器电源

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简述信息一览:

ZVS开关电路输入12V,输出有多少伏特?

1、输出电压的测量位置决定了其数值。如果是在初级端测量,那么输出电压通常不会超过12V,尽管效率非常高,可能达到80%,这是因为ZVS开关电路的高频特性。比如,当输入电流为10安培时,输出电流大约为8安培左右。然而,如果是在次级端测量,输出电压则难以确定。这取决于变压器的具体型号和容量。不同的变压器设计会直接影响输出电压的大小。

2、输出是在哪里测电压,如果是初级端也就是不到12V,但是效率超高,达到80%,(因为zvs的频率高),比如说输入10安的电,输出差不多8安左右呢。如果是次级的电压就不好说了,因为变压器的型号以及容量都不知道。

zvs变压器电源
(图片来源网络,侵删)

3、将电压升高到两万伏以上,通常需要至少4安培的电流支持。这样的高压包设计更适合于彩色电视,因为它们能够提供更高的电压,以驱动复杂的显像管。然而,对于黑白电视,使用专门设计的电路驱动的高压包同样能够胜任。这些电路通常能够将输入的12伏电压有效升压至所需的高度,尽管具体升压能力可能因设备而异。

4、由图可见,当开关管处于关断状态时,LrCr串联谐振,电容Cr(包括开关管的输出电容)上的电压按准正弦规律变化,当它谐振过零时,令开关管开通,因此图1(b)是一种ZVS谐振开关。

移相全桥控制,滞后臂实现ZVS满足条件

1、滞后臂实现ZVS满足的条件是:变压器漏感储存的能量必须大于滞后桥臂寄生电容的能量。具体来说:能量平衡条件:变压器漏感Lk在滞后臂开关动作时所储存的能量,需要足够大,以完全抽取滞后桥臂MOSFET寄生电容Cs中的能量。这是实现ZVS开通的关键。数学上,这可以表达为漏感储存的能量大于寄生电容的能量。

zvs变压器电源
(图片来源网络,侵删)

2、滞后桥臂[公式]在[公式]时刻,当[公式]断开后,由于[公式]全导通,变压器绕组电压被锁定在零,此时仅变压器漏感[公式]与结电容[公式]谐振,能量传输相对较小,因此实现零电压开关(ZVS)更为困难。为了确保滞后桥臂能实现ZVS开通,[公式]的能量必须大于滞后桥臂寄生电容[公式]的能量。

3、要实现滞后桥臂ZVS,必须满足以下两个条件: 谐振电感储能大于参与谐振的滞后桥臂的结电容储能; 滞后桥臂开关的死区时间应小于或等于四分之一谐振周期(Lr与充放电电容)。 ▍副边占空比丢失 ZVS移相全桥DC/DC变换器在滞后臂开关管关断后会出现副边占空比丢失现象。

4、拓扑 数控电源主拓扑是移相全桥DC/DC软开关变换器,拓扑结构如图1所示。不同于其他控制方式,移相控制的关键在于利用电容与电感的谐振实现软开关,参与谐振的器件有功率开关管的并联电容与寄生电容、谐振电感、输出滤波电感折算到一次侧的电感值等。减小了开关管的损耗。

5、电压上升到输入电压。移相全桥存在滞后臂ZVS实现困难、副边占空比丢失等问题。解决方法包括增大励磁电流、增大谐振电感或使用辅助谐振网络。移相全桥输出储能电感设计、主变压器设计、谐振电感设计等需要综合考虑输入电压、负载电流、输出电压与效率等因素,以确保电源正常工作并满足性能要求。

6、移相全桥电路的一个特点就是它可以在一定负载的条件下实现软开关,而两个桥臂虽然都能实现软开关,但是由于工作顺序,超前桥臂的软开关是通过副边等效到原边的输出大电感实现的,而滞后桥臂是通过较小的谐振电感实现的,因此超前桥臂更容易实现软开关。这就是超前桥臂和滞后桥臂的本质区别。

如何制作ZVS升压电路

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