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mos关段瞬间初次级电流的困惑(反激电源)

一直想不通初级开关管关段瞬间次级线圈上的电流是怎样变化的,很多书上看到的波形都是从大到小线性变化,但初始电流是从哪来的,难道说次级线圈上的电流能够突变?实际测过的波形是先升后降,但为什么会有一个升的过程呢?望各位能解答小弟的困惑!
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2011-12-07 15:38
图片为自己实测的肖特基上的波形,上面为电压,下面为电流
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2011-12-07 15:39
@pengrui2000
图片为自己实测的肖特基上的波形,上面为电压,下面为电流
 
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cheng111
LV.11
4
2011-12-07 23:50
@pengrui2000
[图片] 
在关断瞬间是线性变化的,可以测试电流检测电流电阻的电压波形,或者自己搞一个小电阻和初级电感串联看看。
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slslsl651
LV.4
5
2011-12-08 08:49

我的理解,线圈的电流不能突变,他的基础是 线圈的磁芯中磁通不能突变,假设当MOS管突然关闭时初级的电流是I1,次级必然要从同名端流入I2*N=I1的电流(也就是异名端流出,这样产生的磁通方向才能与原来的磁通相同) ,才能保证磁芯磁通不会突变 ,所以测量到的次级电流不是从零开始增加到最高,而是突然的有一个起始值,也就是说电流不能突变是针对整个变压器所有绕组来说的,而不能只针对一个绕组来考虑。你画个图考虑一下应该能想通。

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2011-12-08 09:22

帮顶!!!

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zq2007
LV.11
7
2011-12-08 09:34
@电源网-网儿
帮顶!!!
楼主联系占空比和MOS的开通关断来考虑一下。
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2011-12-08 15:34
@slslsl651
我的理解,线圈的电流不能突变,他的基础是线圈的磁芯中磁通不能突变,假设当MOS管突然关闭时初级的电流是I1,次级必然要从同名端流入I2*N=I1的电流(也就是异名端流出,这样产生的磁通方向才能与原来的磁通相同),才能保证磁芯磁通不会突变 ,所以测量到的次级电流不是从零开始增加到最高,而是突然的有一个起始值,也就是说电流不能突变是针对整个变压器所有绕组来说的,而不能只针对一个绕组来考虑。你画个图考虑一下应该能想通。
我也这样想过,但是上图是实测的肖特基电流波形,可以看出次级电流确实有那么一个上升的过程!
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2011-12-08 15:42
@cheng111
在关断瞬间是线性变化的,可以测试电流检测电流电阻的电压波形,或者自己搞一个小电阻和初级电感串联看看。
那初级电流减小的同时次级电流是否在上升?那次级电流减小的时候电动势就会反向,这一点好像有点矛盾,因为次级有电流的时候线圈上的电动势应该是不会变向的(肖特基单向导通,忽略漏电流什么的)
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pengrui2000
LV.2
10
2011-12-08 15:42
@电源网-网儿
帮顶!!!
多谢!
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pengrui2000
LV.2
11
2011-12-08 15:43
@zq2007
楼主联系占空比和MOS的开通关断来考虑一下。
高手可否讲的具体点呢!
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xgipm
LV.6
12
2011-12-08 15:59
反激电源的开关变压器相当于电感,电感具有稳流作用,开关管关断瞬间电感中的电流不能突变,开关管导通时线圈两端的电压是抵抗外部作用,关断后产生的自感电压则起保持和续流作用,前者是外部压入,后者是内部送出,两者电压方向相反,电流方向相同。开关管关断时初级无电流回路,这时次级对初级线圈的安匝值进行接力或续流(电流大小为匝比),理想电流应是从峰值向下降的倒锯齿波,但由于变压器有分布电容和漏感,使次级肖特基电流波形有一上升沿。
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xgipm
LV.6
13
2011-12-08 16:16
@xgipm
反激电源的开关变压器相当于电感,电感具有稳流作用,开关管关断瞬间电感中的电流不能突变,开关管导通时线圈两端的电压是抵抗外部作用,关断后产生的自感电压则起保持和续流作用,前者是外部压入,后者是内部送出,两者电压方向相反,电流方向相同。开关管关断时初级无电流回路,这时次级对初级线圈的安匝值进行接力或续流(电流大小为匝比),理想电流应是从峰值向下降的倒锯齿波,但由于变压器有分布电容和漏感,使次级肖特基电流波形有一上升沿。
“次级线圈对初级线圈的电流或安匝值进行接力”这一点许多初学者难以理解。这么说吧,初级关断时,磁芯中的B有降低消失的趋势,但磁芯中B的急剧降低会在各个线圈中感应出很高的电压,这个电压打通电流通路产生电流,由于能量不能突变,被打通了的电路电流对初级之前产生的安匝值进行续流保持。B下降产生的感应电压而产生的电流阻碍B下降,此电流就好象是从初级过渡转移到次级似的。这么一降一阻就让此过程产生了时间效应,让这一过程具有时间性,不是一瞬间完成,也就是能量不能突变。就象阻容充电回路,前面充入的电何阻碍后面电荷的充入,这样就产生了过程的时间效应。使阻容回路具有时间性。
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ctx1211
LV.7
14
2011-12-08 21:34
@pengrui2000
[图片] 
怎么看都感觉你的电流波形失真,貌似不对啊
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bigbigeasy
LV.6
15
2011-12-08 22:20
@slslsl651
我的理解,线圈的电流不能突变,他的基础是线圈的磁芯中磁通不能突变,假设当MOS管突然关闭时初级的电流是I1,次级必然要从同名端流入I2*N=I1的电流(也就是异名端流出,这样产生的磁通方向才能与原来的磁通相同),才能保证磁芯磁通不会突变 ,所以测量到的次级电流不是从零开始增加到最高,而是突然的有一个起始值,也就是说电流不能突变是针对整个变压器所有绕组来说的,而不能只针对一个绕组来考虑。你画个图考虑一下应该能想通。

问题在于寄生电容

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pengrui2000
LV.2
16
2011-12-09 09:32
@xgipm
反激电源的开关变压器相当于电感,电感具有稳流作用,开关管关断瞬间电感中的电流不能突变,开关管导通时线圈两端的电压是抵抗外部作用,关断后产生的自感电压则起保持和续流作用,前者是外部压入,后者是内部送出,两者电压方向相反,电流方向相同。开关管关断时初级无电流回路,这时次级对初级线圈的安匝值进行接力或续流(电流大小为匝比),理想电流应是从峰值向下降的倒锯齿波,但由于变压器有分布电容和漏感,使次级肖特基电流波形有一上升沿。
感谢回复!同意初次级电流接力的说法,但对于“由于变压器有分布电容和漏感,使次级肖特基电流波形有一上升沿”这句话还不是太理解,希望能帮忙详细描述下,谢谢!
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160217
LV.5
17
2011-12-09 10:46
@pengrui2000
[图片] 

看你的电压波形,应该是工作于DCM模式;

DCM模式,次级二极管在开关导通阶段电流为零,因此,开关断开时,能量向变压器次级传输,次级电流从零增加到最大,由于是DCM模式,所以电流又从最大降低到零。

你测量的波形完全正常。

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xgipm
LV.6
18
2011-12-09 11:29
@pengrui2000
感谢回复!同意初次级电流接力的说法,但对于“由于变压器有分布电容和漏感,使次级肖特基电流波形有一上升沿”这句话还不是太理解,希望能帮忙详细描述下,谢谢!

次级电流接力,示波器测到的电流波形并不是次级线圈理论上的总电流,次级线圈中的总电流不仅包含整流二极管这一路的电流,还包含线圈外围分布电容的分流,以及内部分布电容及漏感等复杂结构的分流影响。由于分布电容较小,主要对脉冲前沿的高频成分影响明显,脉冲上升时间增大,理想的应是陡直的。

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pengrui2000
LV.2
19
2011-12-09 15:23
@xgipm
次级电流接力,示波器测到的电流波形并不是次级线圈理论上的总电流,次级线圈中的总电流不仅包含整流二极管这一路的电流,还包含线圈外围分布电容的分流,以及内部分布电容及漏感等复杂结构的分流影响。由于分布电容较小,主要对脉冲前沿的高频成分影响明显,脉冲上升时间增大,理想的应是陡直的。
感谢!看来这个还需要时日慢慢琢磨!
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zq2007
LV.11
20
2011-12-09 21:14
@pengrui2000
感谢回复!同意初次级电流接力的说法,但对于“由于变压器有分布电容和漏感,使次级肖特基电流波形有一上升沿”这句话还不是太理解,希望能帮忙详细描述下,谢谢!
漏感引起的震荡会反映在波形上,
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slslsl651
LV.4
21
2011-12-19 10:44
@pengrui2000
感谢!看来这个还需要时日慢慢琢磨!

他的意思应该是,次级线圈也是有分布电容的,所以次级的电流在MOS管关断阶段,很大一部分是优先给线圈的分布电容充电了,剩余的部分电流才会流入次级回路,你直接测次级电流它,就不是笔直的达到最大值然后开始下降,而是有一个很陡的上升沿,我是这么看的。

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