反激变压器原边储存能量是如何传递到副边去的?
有人说:反激变压器原副边间隔导通,原边导通时副边不导通,原边是电感储能,原边开关管关断时,由于电感电流不能突变,原边电流通过磁芯耦合到副边电流不能突变是吸收回路让这个电流...
有人说:反激变压器原副边间隔导通,原边导通时副边不导通,原边是电感储能,原边开关管关断时,由于电感电流不能突变,原边电流通过磁芯耦合到副边
电流不能突变 是吸收回路让这个电流延续 产生变化磁场 耦合到副边?这个电流时如何通过什么方式耦合到副边去的 ~ 求高手解答 展开
电流不能突变 是吸收回路让这个电流延续 产生变化磁场 耦合到副边?这个电流时如何通过什么方式耦合到副边去的 ~ 求高手解答 展开
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追问
我不是问什么时候传递能量 我是问能量是通过何种形式 关键就是开关管关闭 原边电流不能突变 是怎么样保证它不突变 是通过吸收回路形成的回路还是什么, 磁场的耦合传递能量的只能是磁场 变化的电流产生的磁场才耦合传递 现在的问题是如何有变化的电流~ 或者还有别的我不知道的方式~
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嗯,就是最后一句。反激的时候,开关管关断,原边绕组储存的能量通过续流回路释放,在此过程中,大部分能量传递到副边了。
对于变压器原边绕组来说,储能时,电流由小到大,而释放能量时,电流由大到小。变化的电流会产生变化的磁场,并通过磁场传递能量,只要副边具备吸收能量的条件。
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首先要明确一点:必须要变化的磁通才能产生感应电流,在反激变压器中,原边电流增加产生变化的磁通,这个磁通在副边由于反向二极管的作用,副边电流没有形成回路就不能反作用与原边,这时磁通的作用是用于建立变压器磁势,当原边激励电流消失,这时磁势通过原边释放回路释放,在原边产生方向相反的变化磁通,这时在副边感应出与二极管方向相同的电流,能量就这样传递到了副边
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LZ说的对,反激电源当初级开关管打开时,变压器原边储能。
当开关管关断后,变压器原边极性反转,次级整流二极管导通,变压器开始向负载释放能量,这个变化的电流使变压器的磁通产生变化,从而产生交变磁场耦合能量。
其实在反激和正激开关电源的变压器中并不是交流,而是脉动直流,这个脉动直流产生交变磁场,形成完整的磁滞回线,使变压器传送能量。
当开关管关断后,变压器原边极性反转,次级整流二极管导通,变压器开始向负载释放能量,这个变化的电流使变压器的磁通产生变化,从而产生交变磁场耦合能量。
其实在反激和正激开关电源的变压器中并不是交流,而是脉动直流,这个脉动直流产生交变磁场,形成完整的磁滞回线,使变压器传送能量。
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我也曾为此困扰,我也是就想知道能量转移的原理和细节,而一般资料上没有解释。
原边电流下降→磁通下降→副边感应电压→副边导通→副边电电流上升→产生于原磁通相同的磁通遏制磁通下降。注意如此分析是逻辑顺序而不是时间顺序,在时间上它们是同时发生的。
原边关断,电流几乎突变为0,这一过程非常快,副边迅速产生了一个与原磁通对应的电流,就像完成交接一样。
电感电流不能突变在于磁通必须连续,而变压器通过产生次级电流保证了磁通连续,原边电流就可以突变为0了。
原边电流下降→磁通下降→副边感应电压→副边导通→副边电电流上升→产生于原磁通相同的磁通遏制磁通下降。注意如此分析是逻辑顺序而不是时间顺序,在时间上它们是同时发生的。
原边关断,电流几乎突变为0,这一过程非常快,副边迅速产生了一个与原磁通对应的电流,就像完成交接一样。
电感电流不能突变在于磁通必须连续,而变压器通过产生次级电流保证了磁通连续,原边电流就可以突变为0了。
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MOS导通时,变压器初级上正下负,次级感应出来是上负下正,二极管截止。 MOS关断时,变压器初级产生阻止磁通量减少的反向感应电动势,所以次级此时感应出来的是上正下负,二极管导通。
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