硬件设计——反激电源设计(1)

1 引言

前几天面试,我画了一个反激电源拓扑图。面试官问我激磁场电感的电流,mos管波形。我发现我不会(不会的东西多呢去,很正常,哈哈!),但却勾引起我对反激电源波形的好奇。
下来我一步一步按照教程去搭,探索反激电源从理论——电磁计算——仿真——EDA设计——打样焊接——测试等过程。

2 路基础知识

PS:楼主也是边回忆边学,学了忘,忘了学。哈哈哈!

2.1 三要素请添加图片描述

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
零输入响应:电压源/电流源 输入源为0值,电容/电感初始时刻为(0-)状态。
零状态响应:电容/电感初始状态为0值,但电压源/电流源为输入数值。

2.2 换路定则

1 iL(0+) = iL(0-);uC(0+) = uC(0-)
2 当 t = 0 时,电感为断路,电容为短路;
当 t —> 无穷时,电感为短路,电容为断路。

3 反激电源理论

3.1 反激电源拓扑及理论波形

反激电源拓扑
反激电源拓扑
理论波形
请添加图片描述

4 反激电源数学模型建立

反激电源进行变压器模型等效建立。
MOS管导通阶段:
请添加图片描述请添加图片描述
其中,Vc怎么算???

MOS管关断阶段:

请添加图片描述
时间【mos关断时刻0+,副边绕组放电完成时刻】
请添加图片描述
可能推着不对,但大概就是电感在关断0时刻电压最强,对电阻和电容充电。这时,侧边电感成线性下降。

VNP 为电感零时刻之前储存的电压,它一直在阻碍,在放电,故为负。
VNS为电感零时刻之前储存的电压,它阻碍充电,放电,因为参考方向问题,故为正。
VQ为MOS管电压,VQ = VNP(0-)+ Vin
副边绕组一直在导通,故VD = 0。

时间 【副边绕组放电完成时刻,MOS管关闭完成时刻】

IP = I1 = 0;MOS继续关闭。
Is = I2 = 0;副边绕组放电完成。
VNP = VNS = 0;原边绕组,副边绕组放电完成,故为0;
VQ为MOS管电压,VQ = Vin

VD = ? (以后再想想) 。

### 关于式开关电源设计的教程 #### RCD吸收电路设计指南 针对式开关电源中的RCD吸收电路,一份专门的设计指南提供了详细的说明。该文档不仅涵盖了理论基础,还包含了具体的设计实例和计算方法,有助于理解和解决实际工程中遇到的问题[^1]。 #### 开关电源设计从入门到精通 对于希望全面了解并掌握式开关电源设计理念和技术的人来说,《精通式开关电源设计》是一个非常有价值的参考资料。此书覆盖了广泛的主题,包括但不限于基本概念、工作原理、常见问题解答及其解决方案等内容,适合各个层次的学习者阅读学习[^2]。 #### 变压器设计深入探讨 在式开关电源的核心组件——变压器方面,“开源精粹:深入探索式开关电源变压器设计之道”给出了详尽的技术细节描述。这份资料特别强调了如何根据不同的需求来定制化设计高效的变压器结构,并附有大量图表辅助解释复杂知识点[^3]。 #### 设计与应用综合指导 为了使读者能够更加透彻地认识这种类型的电源装置,在“深入解析式开关电源:设计与应用指南”里整理了一系列有关其特性的介绍文章。这里既有时下流行的架构模式分析也有未来发展趋势预测;既有硬件选型建议又有软件调试经验分享,堪称一本全方位解读手册[^4]。 #### OB2268/OB2269专用教材 最后值得一提的是,“探索高效电源设计:OB2268/OB2269 式开关电源应用指南”。这是一部专注于特定型号IC使用的教学书籍,它围绕着这两款高性能控制器展开叙述,讲述了它们各自的特点优势以及最佳实践案例研究,非常适合那些想要深入了解这些元件特性的人士参考借鉴[^5]。 ```python # 示例Python代码用于展示如何获取上述提到的部分在线资源链接(仅作示意用途) import requests def fetch_resource(url): response = requests.get(url) if response.status_code == 200: print(f"成功访问 {url}") else: print(f"无法连接至 {url}") fetch_resource("https://gitcode.com/Open-source-documentation-tutorial/62f35") # RCD吸收电路设计指南 fetch_resource("https://gitcode.com/Open-source-documentation-tutorial/d4fa5") # 变压器设计步骤重要分享 ```
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