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电源设计小贴士 32:注意 SEPIC 耦合电感回路电流 —— 第 1 部分 免费猫

发布时间:2020-02-17 12:10:58 阅读: 来源:高温风机厂家

电源设计小贴士 32:注意 SEPIC 耦合电感回路电流 —— 第 1 部分

这种电路的电流和电压波形与连续电流模式 (CCM) 反向电路类似。开启 Q1 时,其利用耦合电感主级的输入电压,在电路中形成能量。关闭 Q1 时,电感的电压逆转,然后被钳制到输出电压。电容 C_AC 便为 SEPIC 与反向电路的差别所在;Q1 开启时,次级电感电流流过它然后接地。Q1 关闭时,主级电感电流流过C_AC,从而增加流经 D1 的输出电流。相比反向电路,这种拓扑的一个较大好处是 FET 和二极管电压均受到 C_AC 的钳制,并且电路中很少有振铃。这样,我们便可以选择使用更低的电压,并由此而产生更高功效的器件。

由于这种拓扑与反向拓扑类似,因此许多人会认为要求有一套紧密耦合的绕组。然而,情况却并非如此。图 2 显示了连续 SEPIC 的两个工作状态,其变压器已通过漏电感 (LL)、磁化电感 (LM) 和一个理想变压器 (T) 建模。经检查,漏电感的电压等于 C_AC 的电压。因此,较小值 C_AC 或者较小漏电感的大 AC 电压会形成较大的回路电流。较大的回路电流会降低转换器的效率和 EMI 性能,而这种情况是我们所不希望出现的。减少这种大回路电流的一种方法是增加耦合电容 (C_AC)。但是,这样做是以成本、尺寸和可靠性为代价的。一种更为精明的方法是增加漏电感,其在指定某个定制磁性组件的情况下可以很轻松地实现。

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