ZHCAAD1A October   2019  – October 2020 ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2反激式拓扑
  4. 3初级侧调节 (PSR) 反激式拓扑
  5. 4开环推挽式拓扑
  6. 5闭环推挽式拓扑
  7. 6集成的隔离式电源解决方案
  8. 7用单个器件实现数据和电源隔离
  9. 8总结
  10. 9修订历史记录

反激式拓扑

典型的传统反激式转换器是降压/升压转换器,其中电感器分开以形成变压器,因此电压比成倍增加,具有额外的隔离优势。它可生成低于或高于输入电压的电压,并且轻松支持最高 10 瓦的输出功率水平(取决于变压器设计)。为了将隔离式输出信息返回到反激式控制器(又名 PWM 控制器)器件以准确调节输出,使用基于光耦合器的电路或三级绕组反馈输出,如图 2-1 中所示。在这种情况下,元件数量相当多而解决方案尺寸相当大。事实上,在基于光耦合器的反馈中,可靠性会是一个问题,额外的绕组(对于基于三级绕组的反馈)会使变压器成本增加。

为了实现卓越性能,应对反激式变压器进行合理设计。变压器应良好耦合且具有低漏电感,从而提高效率、实现更优调节(尤其是在具有多输出的情况下)。从初级到次级的寄生电容也必须受到限制,以防止过度的电磁干扰 (EMI)。

GUID-D6D2ADB2-D638-4EDF-A5BE-DB58480CA19D-low.gif图 2-1 传统反激式反馈机制 (a) 使用光耦合器 (b) 使用三级绕组