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推挽变换电路的实现方法

【摘要】:图4.19推挽电路原理图图4.20推挽电路的理想化波形推挽电路中,两个开关S1 和S2 交替导通,在绕组N1 和N′1 两端分别形成相位相反的交流电压。如果S1 和S2 同时导通,就相当于变压器一次侧绕组短路,因此,应避免两个开关同时导通,每个开关各自的占空比不能超过50%,还要留有死区时间。推挽变换电路中器件承受的电压是半桥和全桥变换电路中器件承受电压的2 倍。表4.1各种不同的间接直流变流电路比较

推挽变换电路的原理如图4.19 所示,工作波形如图4.20 所示。

图4.19 推挽电路原理图

图4.20 推挽电路的理想化波形

推挽电路中,两个开关S1 和S2 交替导通,在绕组N1 和N′1 两端分别形成相位相反的交流电压。S1 导通时,二极管VD1 处于通态,电感L 的电流逐渐上升;S2 导通时,二极管VD2 处于通态,电感L 电流也逐渐上升。当两个开关都关断时,VD1 和VD2 都处于通态,各分担1/2的电流,S1 和S2 断态时承受的峰值电压均为2 倍Ui

如果S1 和S2 同时导通,就相当于变压器一次侧绕组短路,因此,应避免两个开关同时导通,每个开关各自的占空比不能超过50%,还要留有死区时间。

当滤波电感L 的电流连续时,输出电压

输出电感电流不连续,输出电压Uo 将高于式(4.35)的计算值,并随负载减小而升高。在负载为零的极限情况下,

推挽变换电路与半桥和全桥变换电路相比,最大的优点是在输入回路中只有一开关的导通压降,而半桥和全桥变换电路都是两个。所以在同样条件下,推挽变换电路通态损耗小,适合于输入电压较低的电源。推挽变换电路中器件承受的电压是半桥和全桥变换电路中器件承受电压的2 倍。另外,由于两个开关性能不可能完全相同,使得变压器在一个周期内工作情况不完全对称,存在偏磁问题,这一点在使用时应注意。

以上几种电路的比较见表4.1。

表4.1 各种不同的间接直流变流电路比较