请教RCC高压rcc开关电源原理设计问题

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我首次制作的RCC电源
本帖最后由 baofu 于
21:16 编辑
大多数手机充电器都属RCC电源,用分立元件就可以构成。我也采用分立元件方案,只是功率要大于手机充电器。电路与附图类似。
& && &电路图与这个最相近,这个是从百度上搜来的:
RCC.jpg (122.95 KB, 下载次数: 174)
21:03 上传
& && &&&输入AC220V,输出5V。高频变压器用EE19磁芯,是一个18W镇流器的电感改制的,主要是碰巧了:匝数310,刚好与计算的匝数相近,线径也凑合,就直接用作初级线圈。再绕反馈12匝,线径0.19;次级输出15匝,线径大概是0.35;特别注意:记好同名端;磁芯间垫一层普通打印纸作为气隙。
&&13003管子、220V整流滤波部分以及若干阻容元件都利用了原镇流器上的元件。
RCC01.jpg (68.46 KB, 下载次数: 55)
完成但没有加电
21:05 上传
RCC02.jpg (83.45 KB, 下载次数: 38)
背面,手工很差
21:06 上传
RCC04.jpg (55.22 KB, 下载次数: 55)
给一个6V电珠供电
21:09 上传
(47.83 KB, 下载次数: 49)
21:10 上传
给两个6V电珠供电
(61.24 KB, 下载次数: 37)
21:08 上传
通电但没有加负荷
本帖最后由 baofu 于
21:27 编辑
接着发图片:一个电珠工作时的电流
RCC07.jpg (53.94 KB, 下载次数: 39)
一个电珠工作电流
21:21 上传
两个电珠工作时的电流:
RCC08.jpg (52.51 KB, 下载次数: 44)
两个电珠工作时的电流:
21:25 上传
特别注意,1.变压器制作最关键,一定要留有气隙,防止磁芯饱和。2.这种电源次级的整流二极管必须接在非同名端,否则,也能工作,但管子发热很大,而且振荡频率比设计值高很多。
&&管子用13001也可以。但输出功率要小。
&&调整反馈电阻和电容可以改变反馈量,以保证功率的前提下,减少管子损耗为原则。RCC的效率一般0.6到0.7,要效率再高,难度就更大了。
&&很多是用废弃镇流器上的元件,只有光耦、快速恢复二极管,稳压元件431以及部分电阻电容需要另外补充。我觉得,比之于用镇流器改制所谓“开关电源”效果要好得多。
& &不过,RCC电路初步制成,能工作相对容易,将性能搞好却不容易。正因为如此,学习开关电源入门练手,多数以此为起点。
& &望大方之家多多指教。
是不是开关电源变压器都要留有气隙?
本帖最后由 xinyonhu 于
19:31 编辑
正要做一个,谢谢分享好经验
请问可以输出最大电流多少?
本帖最后由 benli 于
19:49 编辑
感觉绕组匝数多了些。
大多磁芯中柱已经有了气隙了,不需要再垫东西,气隙过大会致使漏感过大,开关管尖峰增大。
RE: 我首次制作的RCC电源
xinyonhu 发表于
正要做一个,谢谢分享好经验
请问可以输出最大电流多少?
这个样的开关管、磁芯5v2A是可以做到的,开关管需要散热片了。
RE: 我首次制作的RCC电源
yrxinxin 发表于
是不是开关电源变压器都要留有气隙?
单端反激需要气隙,半桥、推挽、全桥电路不需要气隙。
我试验用13003可以达到5V2A没有问题,功率再大没有试验过。13003发射极所串的小电阻会影响输出的最大电流。制作中如果发现电流上不去,如果正反馈RC元件数值没问题的话,有可能就是这个电阻太大。
& && &这种电路差不多各个元件对整体效果都有影响,所以调整量宜小不宜大。
又认识深层次的知识,学习中。。。谢啦高手!
呵呵,目前为了节省成本,直接用反馈绕组在反激期间产生的电压进行反馈控制,可以节省非常多的元件,就是稳压特性不是很好,功率也不好做大,但当充电器用是没问题的。
一款手机充电器电路.GIF (17.24 KB, 下载次数: 71)
16:13 上传
xiaoduan 发表于
呵呵,目前为了节省成本,直接用反馈绕组在反激期间产生的电压进行反馈控制,可以节省非常多的元件,就是稳 ...
这个电路,经常见到稳压管击穿的
xiaoduan 发表于
呵呵,目前为了节省成本,直接用反馈绕组在反激期间产生的电压进行反馈控制,可以节省非常多的元件,就是稳 ...
D5与C7串联,待C7充电到峰值,C7没有放电通道。
最终结果就是:这二个元件搭成的电路相当于无。
二极管与电容串联是个错误,遗憾的是不少报刊还在登载这类电路误人子弟。
benli 发表于
单端反激需要气隙,半桥、推挽、全桥电路不需要气隙。
能具体的介绍下吗
這種電源不節省,現在就是這種小功率的驅動芯片,類似UC3842,批量價格才0.5~0.7元RMB.省了RCC來節滕!
微信:caoyin513 QQ: E-mail:
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RCC开关电源设计3RCC开关电源变压器设计及计算&一.求一次线圈NP匝数变压器的设计方式,最先求一次线圈的圈数(匝数 T)依RCC的设计方式,图10为铁心(磁体 CORE)的B-H曲线,±Bm之点为饱和点,此点的磁通密度称为饱和磁通密度。& 图10 磁 B-H曲线&&&&&&&&&&&&&& 图11 B-H曲线的温度特性 &&&&图12 &Il的电流波形一次绕组的求解公式如下:tON:最大值为T/2 VIN:P1线圈的电压&&& &B:磁体的磁通密度 A:磁体的有效截面积若磁体的材质为ferrite 磁体,如图11,温度的变化,使最大的磁束磁通密度Bm产生变化,也就是说,依实际的工作条件的Bm特性求得,在100℃的Bm为(Gauss 高斯),范围很小,大约用20~30%的值,去估计使用。若在过流状态下,tON会很大,磁体仍在此范围内,此过度状态是因磁体未达到饱和的缘故。&二.电感值的计算:当输入电压VIN最小的占空比用1/2法去设计时,Il像(图12般)的碎波,输出功率为PO,功率转换效率为η,一次侧电流的平均值为Il(ave),最大值为Ilp,一次绕组的电感LP为&&三.其它线圈的计算二次电流的峰值(peak) I2P,对于输出电流IO的关系如下:二次绕组的电感量LS为:如果这里tON=tOFF=2/T的条件,则2次绕组的圈数为:下式中VF为二次整流二极管的正向压降,其中VS=VO+VF&求解得&开关管基极驱动绕组NP2的计算:因Tr1的VEB条件:以上各绕组匝数已经决定,输出侧因线路电压降(line drop)的发生,实际的圈数有必要比以上值稍多.&因实际磁导率的关系,必须加入气隙(Gap)RCC方式的变压器,在求一次侧匝数时,磁通密度为必要的条件,即以上的计算方式,较电感的实际值,通常要大一些.在固定的输出功率下,振荡频率f太低的结果,会导致磁饱和.因此,当磁体的实际导磁下降时,电感值非减到必要值不可,用实际的EE、EI磁体,则像图13一样,插入气隙(Gap).&图13 气隙的描述&气隙的求法如下:这里要求的Lg为磁回路内合计的气隙的厚度,故中心孔(center Hole)与外部两地方,同时把距离(space)插入,也就是说气隙纸的厚度为Lg/2.气隙纸的材质,只要是绝缘的物质就可以,这种纸,因温度的关系,厚度会改变,通常一Mylar纸或bakelite板来使用。(垫纸在低频时有可能出现噪声,稳定性也不是很理想。采用磨的方法比较好,但是磨的话在变压器工艺上会比垫纸困难。)四.变压器绕线结构变压器会因为线圈的绕线方式而在特性上有很大的差别,特别是一次绕组NP1和二次绕组NP2间的结合度,非注意不可。结合度是一次绕组所发生的磁束,比起2次侧线圈来诱导时,没有被诱导的部分称为磁漏(leakage flux)(这句就是我们所说的漏感,即由于初、次级间,匝与匝之间,磁通不能完全偶合而出现的漏感。)要使结合度上升,对于绕组的结构,有下列两点必须注意。⑴ 各绕组要绕满圈数若少的话,只绕一半时,可将每圈都把间隔加大,或把线径减小,2~3条线一起绕也有效,如图14。&图14 &&&&&&&&图15⑵如图15,三明治的多层分割绕法。绕组的顺序为:最初从一次绕组NP1绕起,其次是2次绕组NS,普通最后由基本绕组完成。在此,则由一次绕组NP1再绕一次,与底层的NP1并列,再接在一起。其他绕组:用NP1和NP、夹着之故,一次绕组及其他绕组间的结合度就回提高。&漏感电感的影响变压器要完全100%偶合是不可能的,尤其是RCC方式,因设有很大的气隙,漏感必然增加。如图16所示,T型等效回路的Le1,Le2的漏感就产生了。&图16当一次与2次电流流动时,能量就开始积蓄,若其他的绕组未偶合的话,一次侧的能量就无法完全转移到2次侧,则变压器在Tr1截止的瞬间会发生很大的逆电压,与Tr1的集电极电压叠加在一起。&抑制逆电压的吸收(snabber)电路&图17图17中,在NP1绕组两端,加入由二极管,电容构成的电路。漏感 电感Le1积蓄的能量为P1,振荡频率为f,
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RCC开关电源的设计要点
RCC由于其电路拓扑简洁,输出与输入电压电气隔离且不需要输出滤波电感,能高效提供多组直流输出,电压升降范围宽等特点而广泛应用于中小功率变换场合,也是容量一般低于50 W的电源经常使用的变换器。
  RCC由于其电路拓扑简洁,输出与输入电压电气隔离且不需要输出滤波电感,能高效提供多组直流输出,电压升降范围宽等特点而广泛应用于中小功率变换场合,也是容量一般低于50 W的电源经常使用的变换器。  线性稳压电源因具有电路简单和成本低廉的优点,一直在低功率应用中倍受欢迎。这个线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源SMPS(Switch Mode POWER Supply)相比,更易于设计和制造。然而,由于以下两个原因,近年来线性电源开始逐渐被替代:其一,许多线性电源都是作为PDA、无绳电话和手机等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今EPS必须遵循严格的新节能标准,而此类标准几乎将线性电源排除在外,因为线性电源通常无法达到工作效率和空载功耗方面的标准;其二,大多数先进的低功率SMPS在成本和简单性方面与线性电源相当。这里将探讨低功率SMPS在初步应用阶段的不足之处,并讨论一种可行的方法,以帮助设计工程师设计出在成本效益方面符合EPS新节能标准的产品,并同时缩短设计时间、简化设计工作。  自振反激型变换器。RCC(Ring Choke Converter)由于其电路拓扑简洁,输出与输入电压电气隔离且不需要输出滤波电感,能高效提供多组直流输出,电压升降范围宽等特点而广泛应用于中小功率变换场合,也是容量一般低于50 W的电源经常使用的变换器。被广泛应用于手机充电器以及笔记本适配器等设备。RCC采用和PWM型变换器相对的一种驱动方式,开关的导通和关断不需要专门的触发电路,完全靠电路内部来完成。这种变换器有它独特的优势,即电路简单,具有较高的性价比。但是RCC电路如果用分立元件构成的话,典型电路元件数居然达到50多个,所以设计一种集成的RCC电源器件已成为一种趋势。  这里首先对电路原理进行详细的分析和设计,通过计算机仿真进行电路模拟。其次,将该RCC器件应用于充电器进行了实际测试,与理论值相互印证,然后分析了器件测试结果和需要进一步解决的问题。最后给出结论。图1:RCC典型应用电路
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