色环电阻计算感有续流作用吗?

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推挽升压电路加续流电感的一个奇怪的问题!
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楼层直达:
作了一个闭环升压电路,功率管是3205,变压器初级1T+1T 约30uh、次级30T,可将12V升压320V,工作频率100K,开环空载150MA。因为是完全的闭环,所以整流后加了个续流,闭环工作也非常稳定。
但现在问题就出在这个续流电感上了。
为了简化说明问题,排除其他因素,我将电路开环,现象如下:
这是整流输出后接一个100W灯泡的一边MOS D极,没有加RC吸收,这波形不能说很好,但也算可以,小尖峰是漏感和杂散电感在死区时引起的。
但是只要一接入续流电感,MOS D极波形就震荡了。如下:
我一步步排查,图中的RES代表100W灯泡负载:
输出直接接负载,不震荡。
整流后接负载,不震荡。
加入电感,就震荡了。(D极波形)
我怎么也搞不懂这是为什么......之前作的闭环电路,也有续流电感,但没有这个的现象。
现在在次级加一个RC吸收(102+470)波形就成这样了....
震荡没了但有一个上翘,R 也很烫。
补充:续流电感计算值是20MH、我实际中用0.5MH(铁硅铝)、1MH(铁硅铝)、20MH(高导磁环、EE磁芯),都试过,都会出现震荡!
补充:这是我所说的加的RC吸收的位置!
这个治标不治本,R 3W 都能烫糊了.......
现在希望高人帮我分析一下,加续流电感产生那个震荡的原因,解决方法。多谢了!
次级的RC吸收加在哪里的呢?是整流二极管上吗?
就加在次级出口!
不会告诉我你次级出口没有滤波大电容吧?
这个真没有.......
加了电容就短路了....
你最后需要的是一个直流还是一个高频脉冲?如果你需要的是直流,当然输出要加一个大电容,如果你需要的是高频脉冲,加电感多此一举
这个问题...看来你是不懂了,正激电路要闭环是要加续流电感的,而不是好多人理解的滤波.......所以........还是要感谢你的热心参与!
本人菜鸟哈,有一疑问:您前边用推挽后面桥式整流那这电路还能算是正激吗?
桥类& 推挽&& 都算正激&!&&
谢了,受教了!
RC吸收的位置标出..
续流电感不可能是mH级的,续流电感后面的滤波电容是多大呢?
忘了说了 输入电压是9V-17V,续流电感是用Power Stage Designer Tool 2.1算出来的。 我从0.5MH、 1MH&、 20MH都试过。 要是用UH级的电感 就和没加一样!滤波电容试过4.7UF&& 470UF ,问题一如既往.......
你加这个的位置我理解错了,那没有意义。应该是你次级电感反射到初级后和初级mos管的寄生电容发生振荡了。
也有这个可能....但别人也是这么作的啊.....
看的人多 回的人少.....我是不是该发到 电源综合区&& 这里的人玩逆变的 玩鱼机的 不是准闭环就是开环& 貌似很少有人作闭环........
闭环就别搞了,尤其是高压输出,且输出为桥式整流方式的,变压器在死区的时候没法被磁钳位,磁芯很容易偏磁,一般会出现一边管子冷,另一边热的情况,严重的会烧管。你怎么加RC吸收都没用的,因为这个能量是变压器初级存储的,非常的大。市面上的逆变器,相当部分是所谓的“准”闭环,电路在空载的时候,因为漏感的原因电压虚高(不成匝比的关系),加一个反馈,在这时候调小占空比稳压(稳压值稍高于最大输入下匝比关系的输出),因为是微功率,调小占空比不会有什么问题。一旦加负载,输出电压就会按匝比掉下来,反馈就不会起作用,占空比开到最大。
实在想不出办法,我于是只能练吸星大法 自宫了 ,把上图中的RC吸收改成了14K+102,初级也加了吸收50+103,同时还调慢了 MOS&& 开启 关闭的速度得到了如下的波形......
开环最大占空比 时的DS波形!
&闭环启控后的 DS波形!
我觉得用这么太监(RC吸收)的办法不是解决问题的方法,吸收电阻能烫的自己脱焊掉下来......& 我想找到震荡的原因,看看能不能根治!
理想很美好,现实很骨感.....那位大仙能给指个明路?(上面是电源网一位大师的图)
下面是我的图
坐等大仙出现!!!!!!!!
怎么感觉那是50hz的方波输出啊?
这是100KHZ......&&&& 50HZ我要是作成这样,我就把电烙铁吃了......
哥们,你的问题解决了吗?
不知道你解决了吗?我想你的电感绕成共模的试试呢
闭环全桥电应该好处理些
其实也没那么复杂,次级整流二极管上加上点小吸收,次级续流电感上加上RCD吸收就可以了,可以看看我发的帖子,“临建高手为大家献丑”我用的也是推挽闭环电路
这个是续流电感
频率控制在40KHz以下应该就没什么问题了
我做的那个频率是60K
这是哪位大仙的杰作?!去膜拜下~
你的波形再正常不过,别杞人忧天了。
这太正常了,推挽的就别做闭环反馈,根本行不通,死区的时候,漏感产生的脉冲根本没有地方吸收,就是加RC根本不管用,下面波形很漂亮的图形是桥式电路出来的波形,根本不是推挽的.还是做桥式推动做闭环靠谱.
论坛自有高人在
你有实验吗?没有别乱说 连长大人
楼主,问题解决了吗?我遇到了相同的问题,尖峰用肖特基管会消掉很多
你现在怎么解决的?
我以前搞逆变时也做过这个试验,波形和你的一样想了各种办法都起作用。你可以看准谐振推挽波形好很多,效率也高。
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(1)阻流作用:中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
(2)调谐与选频作用:与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
一般路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压,而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。功率电感的第二个耗损来源为涡流电流。涡流电流是磁芯物质因磁通量变化所造成的电流,依据愣次定律(Lenz’s Law),磁通量的变化会带来一个产生与初始磁通量变化方向相反的反向电流;这个称为涡流的电流,会流进传导磁芯材料,并造成功率耗损。这也可以由法拉第定律看出。由涡流电流所造成的磁芯功率耗损,正比于磁芯磁通量变化率的平方。由于磁通量变化率直接正比于所加上的电压,因此涡流电流的功率耗损会随着所加上电感电压的平方增加,并直接与它的波宽相关。相对于迟滞区间耗损,磁芯涡流电流通常会因磁芯材料的高电阻而低上许多,通常磁芯耗损的资料,会同时计入迟滞区间以及磁芯涡流电流的耗损。
要测量磁芯耗损通常相当困难,因为其包含相当复杂用来测量磁通密度的测试设置安排、以及对迟滞回路的估算。迄今许多电感器制造商并没有提供这方面的资料,不过却有部分可以用来估算出电感器磁芯耗损的一些特性曲线,这可以由铁氧体材料制造商、峰对峰磁通密度与频率的函数得出。如果知道电感器磁芯所采用的特定铁氧体材料以及体积大小,那么就可以利用这些曲线有效地估算出磁芯耗损。
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