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全桥隔离Buck变换器,第二阶段,D5和D6为什么会导通呢?如图

看了好几天实在没看明白,现在把这本书的图粘上来

电路图:

波形图:

对前两个阶段的解释:

我大概翻译一下:

在第一阶段0

在第二阶段DTs

在第二阶段,为什么D5和D6都正向导通呢?我实在想不明白....

全部回复(17)
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2014-03-21 17:43

怎么看不懂?变压器工作第一象限D5通,变压器工作在第三象限,D6通。

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2014-03-21 19:21
@chenxiangyu1990
怎么看不懂?变压器工作第一象限D5通,变压器工作在第三象限,D6通。

就是嘛

这里有高手的

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2014-03-21 19:43
@chenxiangyu1990
怎么看不懂?变压器工作第一象限D5通,变压器工作在第三象限,D6通。
第二阶段原边关断,电感L通过D5、D6回路续流,所以D5和D6都正向导通。
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2014-03-21 22:48
@ymyangyong
第二阶段原边关断,电感L通过D5、D6回路续流,所以D5和D6都正向导通。

一个管子导通,另外一个管子关断

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2014-03-22 10:59
@singer2002
一个管子导通,另外一个管子关断
一个管子导通,另外一个管子怎么会是续流呢?????
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su1jie
LV.3
7
2014-03-22 15:19
@ymyangyong
第二阶段原边关断,电感L通过D5、D6回路续流,所以D5和D6都正向导通。
我也来说说,D5,D6是续流的!电感L向D5,D6提供
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2014-03-22 16:55
@chenshuhui
一个管子导通,另外一个管子怎么会是续流呢?????
一通一断,电流需要回路,D5,D6起到续流作用
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2014-03-22 18:29
@ymyangyong
第二阶段原边关断,电感L通过D5、D6回路续流,所以D5和D6都正向导通。
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ta7698
LV.9
10
2014-03-22 18:40
输出电感的续流问题。
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chenshuhui
LV.7
11
2014-03-22 19:36
@ta7698
输出电感的续流问题。
看你们聊的好精彩
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2014-03-24 08:57
@chenxiangyu1990
怎么看不懂?变压器工作第一象限D5通,变压器工作在第三象限,D6通。

这个象限是什么意思?谅小弟才疏学浅。

这个象限的横坐标和纵坐标分别是什么?

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shenx123
LV.10
13
2014-03-24 09:17
@wangjiudan
一通一断,电流需要回路,D5,D6起到续流作用
主要是导通和断开的区别
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2014-03-24 09:20
@ta7698
输出电感的续流问题。

您说的续流,我分析了一下,如图

第一阶段,初级线圈电流从上往下流,同名端电压都为正,导致次级产生ID5和ID6,由于D6反向截止,因此只有ID5使D5导通;

第二阶段,假设Q2和Q4导通,初级电感两端直接接地,导致初级线圈压降为零。

然后由于反向电动势,次级上面的线圈要保持电流方向不变,D5继续导通;

次级下面的线圈,我就迷糊了,因为第一阶段这个线圈的电流为0,第二阶段它要仍然保持电流为0的状态啊,D6怎么会导通呢?

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2014-03-24 09:48
@ta7698
输出电感的续流问题。

还有一个问题,第一阶段向第二阶段转换的瞬间,假设Q2、Q4导通,初级电感直接接地。

那初级电感的电流岂不是突变了??

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2014-03-24 09:54
@ericjackson05
还有一个问题,第一阶段向第二阶段转换的瞬间,假设Q2、Q4导通,初级电感直接接地。那初级电感的电流岂不是突变了??

我解释清楚一些:

Q2和Q4接地-->初级电感两端电势差为0-->电流突变-->由V=LdI/dt,将产生瞬时高压<--(矛盾)-->电势差为0

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2014-03-24 11:19
@ericjackson05
还有一个问题,第一阶段向第二阶段转换的瞬间,假设Q2、Q4导通,初级电感直接接地。那初级电感的电流岂不是突变了??
第二阶段,初级漏感也是有续流的,这个过程一般叫吸收。而次级电感续流回路同时经过D5、D6,所以D5和D6都会导通,电流各一半。
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2014-03-24 20:00
@ymyangyong
第二阶段,初级漏感也是有续流的,这个过程一般叫吸收。而次级电感续流回路同时经过D5、D6,所以D5和D6都会导通,电流各一半。

嗯 大概明白了 呵呵

还有一个半桥隔离BUCK变换器,看这个的时候也遇到问题了,您能指点我一下吗?

我把相关的资料也粘贴到这里

电路图:

波形图:

对这个电路的解释:

我也大概翻译一下:

半桥隔离BUCK变换器在图6.20中画出,典型波形在图6.21给出。这个电路和全桥隔离BUCK电路挺像,将Q3、Q4以及它们旁边的二极管换成了Ca和Cb。

<<通过对变压器的磁化电感建立伏秒平衡方程,Cb两端的电压与跨过Q2的直流电压相等,它的值等于0.5Vg。>>(这里的0.5Vg是如何得出来的?)

在Q1导通阶段,VT(t)的值为0.5Vg,在Q2导通阶段,VT(t)的值为-0.5Vg。VT(t)的值是全桥中的一半,因此得出输出电压的公式也是全桥隔离BUCK的一半,即V=0.5nDVg.

虽然输出电压是全桥的一半,但是开关管的电流要比全桥大一倍。

  所以半桥只需要两个开关管,但是开关管要能处理比全桥大一倍的电流。结论是,半桥设计为低功率输出,开关管要有充足的电流裕量,所用器件比全桥的少。变压器磁芯和绕组的设计与全桥相同,开关管尖峰电压被D1和D2钳制到Vg。如果需要的话,省略Ca也是可能的。电流编程模式一般在半桥电路是不适用的。

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