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关于变压器初级电感大小和电源功率关系的困惑

电源功率大小和电感量的问题。在论坛看了两天,看了几个版本的分析好像功率大的一般计算出来的变压器初级电感量就小一些。对于同样大小的电流,电感大的存储能量会多一些,但是电感值大,充电时间常数会大一些,所以同样的时间肯定电感小的Ipeak会大一些,如果开关电源工作频率足够低,充电时间足够长,那应该是大电感存储能量更多,如果频率高,那么到底哪种存储的能量会更多呢?

  DCM模式进入到CCM模式的过程分析

MOS管截止,随着输出功率增大,二次侧放电速度加快,因此L*di/dt增大,所以B+B-两端的感应电压增加,反射到A-A+的反射电压VOR也增加,因为此时输入端的电流由A+流向A-,因此这反射电压产生的电场力会阻碍电子的电动,削减了初级电感放电的速度,因此随着负载的增大,初级电感放电速度越来越慢,将会从DCM模式进入CCM模式。

这个是个人理解的DCM到CCM的过渡过程 ,不知道对不对,求大神指导,= = ,刚开始看开关电源的相关资料,很多地方还不懂

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2015-08-28 15:32
以下是个人的理解仅供参考,电源功率和电感量的问题参考公式:

     公式 (1)

公式中η=效率、f=开关频率、Uin=输入电压、Ton=导通时间、L=初级电感、k=连续深度、Po=输出功率。(连续深度 k:0~1 一般取值不超过0.4)

这里变量比较多分析时可以先假设其它变量都不变,那么可以得出频率越高输出功率越大,电感越小输出功率越大,导通时间越长输出功率越大,深度系数越大输出功率越大,输入电压越高输出功率越大,效率越高输出功率越大。

公式(1)稍微整理一下变为公式(2)

  公式(2)

断续模式时深度系数k=0随着功率的升高导通时间增大当达到临界模式后导通时间Ton不再增加(或增加甚微)此时深度系数k>0电路进入连续模式随着功率的增加深度系数继续增大,连续模式有自动稳压的功能。(深度系数k=0时为临界或断续模式,k>0时为连续模式)

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2015-09-28 13:51
@boy59
以下是个人的理解仅供参考,电源功率和电感量的问题参考公式:[图片]   公式 (1)公式中η=效率、f=开关频率、Uin=输入电压、Ton=导通时间、L=初级电感、k=连续深度、Po=输出功率。(连续深度k:0~1一般取值不超过0.4)这里变量比较多分析时可以先假设其它变量都不变,那么可以得出频率越高输出功率越大,电感越小输出功率越大,导通时间越长输出功率越大,深度系数越大输出功率越大,输入电压越高输出功率越大,效率越高输出功率越大。公式(1)稍微整理一下变为公式(2)[图片] 公式(2)断续模式时深度系数k=0随着功率的升高导通时间增大当达到临界模式后导通时间Ton不再增加(或增加甚微)此时深度系数k>0电路进入连续模式随着功率的增加深度系数继续增大,连续模式有自动稳压的功能。(深度系数k=0时为临界或断续模式,k>0时为连续模式)

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wgflym
LV.2
4
2017-06-30 09:01
@boy59
以下是个人的理解仅供参考,电源功率和电感量的问题参考公式:[图片]   公式 (1)公式中η=效率、f=开关频率、Uin=输入电压、Ton=导通时间、L=初级电感、k=连续深度、Po=输出功率。(连续深度k:0~1一般取值不超过0.4)这里变量比较多分析时可以先假设其它变量都不变,那么可以得出频率越高输出功率越大,电感越小输出功率越大,导通时间越长输出功率越大,深度系数越大输出功率越大,输入电压越高输出功率越大,效率越高输出功率越大。公式(1)稍微整理一下变为公式(2)[图片] 公式(2)断续模式时深度系数k=0随着功率的升高导通时间增大当达到临界模式后导通时间Ton不再增加(或增加甚微)此时深度系数k>0电路进入连续模式随着功率的增加深度系数继续增大,连续模式有自动稳压的功能。(深度系数k=0时为临界或断续模式,k>0时为连续模式)
Uin用220VAC带入求解,求出电感值很大??
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