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| | | | | | | 激磁电流你要理解为电感的电流而不是变压器的电流,你画个变压器的模型出来,很清晰明了的。 |
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| | | | | | | | | 我理解就是不能传递到次级的能量。这部分能力存储在磁芯中。
比如反激的原边电流就全部是励磁电流。而正激是包括你所说的变压器电流+电感电流 |
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| | | | | | | | | | | | | | | 你把那个坑继续往下画,不就是正弦衰减振荡的吗?,它就是在这个时刻Ton了.
哦,你说的是正激,我没有搞过
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 是正激,你这个反激Vor设计的好小啊。。
估计我那个波形也是振荡,励磁能量释放完毕了,mos的Coss产生的振荡!!!! |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 想想反激的这个震荡波形是如何来的?是不是DCM后,励磁电感和电容的自由震荡啊?再想想看
正激的这个时候是不是变压器已经复位完成了?这个时候是不是也是励磁电感自由震荡的,都是一回事啊 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CCM模式,当Vds回落到Vbulk时,变压器副边的二极管导通,副边被嵌,原边被嵌≈0V,因此Vds停留在Vbulk处,直到下一周期。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还是大师考虑的全啊,看样子我楼上振荡的图是DCM模式的。
而您上面的图是CCM模式的。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | 当然里面所说的承受的能量并不是全部能量,而是▲B的能量 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 激磁电流就是激磁电感的电流,你可以把激磁电感拆分为变压器电感和漏感两部分,也可以看一个整体。
激磁电感你要理解为单独的电感,储能也是单独地储能,而正激传递能量时磁通是互相抵肖为0的,所以变压器磁通仅是激磁电感的磁通。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你说我6楼,7楼说的对不对。
也就是说你设计变压器传递的▲B时,实际也决定了你存储的▲B能量。
那对于DCM的正激,岂不存储的▲B的能力和传递▲B的能量一样了? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你还是画个正激拓扑的模型吧,把变压器用Lp+理想变压器的模型画出来。
正激工作时,不传递▲B,正激工作时原次边的磁通抵消为0了。所以只有激磁电感存储能量和释放能量(复位) |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那存储的励磁电流
▲I=N×▲B×Ae/Lm,Lm就是原边的电感量。
▲B越大,▲I越大,原边存储的能量就越多。
对吧?不对励磁电流怎么算?
那变压器的传递能量时也是用的上面公式。。变压器传递能量时,▲B越大,那么纯能也对大,对于DCM模式上面说的对么? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上半部分对,
最后一句不对:正激变压器传递能量与▲B无关,因为正激Ton时原、次边磁通大小相同方向相反互相抵消为0了,所以变压器中仅存在激磁电感的能量。
从变压器模型来看,正激工作 时激磁电感和理想变压器是两个不相干的元件,各玩各的,互不相干。前者储它的能量释放它的能量,后者传递它的能量,两者没有任何关系. |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那实际设计这个最小匝数和▲B,都是为了这个励磁电感。。这也解释了6楼那个链接的疑问。。
对于变压器其实只要求一个匝数比就可以。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 说到符合你功率的变压器尺寸。我理解需要的尺寸就是不让变压器饱和。既然变压器启动传递能量的作用,自然不存能。那么变压器的尺寸就是由励磁电流存储的这部分能量决定了?? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我想了想,实际考虑线径之类的还是跟变压器传递的能量有关。所以还是两者都有关系的!! |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你是对的,正激变压器的核心是匝比,激磁电感和激磁电流是累赘,除之而后快;反激变压器激磁电感和激磁电流是核心。 |
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