初级的两个绕组的正弦半波幅值相等,所以其伏秒数也是相等的,而且由于存储时间可以忽略(见图(b)中的(1)),也就不会产生磁通不平衡或瞬态同时导通的问题了。 每个半周期内的集电极电流如图中的(4)和(5)所示。在电流方波脉冲顶部的正弦形状特点将在下面说明。正弦形状中点处为电流的平均值(icav),它可以根据灯的功率计算出来。假设两盏灯的功率均为p1,转换器的效率为叩,输人电压为udc,则集电极电流为 假设两灯管都是40w,转换器效率η为90%,从pfc电路得到的输人电压udc为205v,则 来源:ks99
冲器后,与分压器进行电压比较,用比较器的输出驱动发光管显示。ic2的④脚、⑥脚是内部分压器的两端;⑦脚、⑧脚间提供基准电压。外接电阻r4决定比较器输出的显示驱动电流,一般ic2输出端的最大驱动电流为io=10×(1.25/r4)。ic2的驱动显示模式由⑨脚状况决定,⑨脚接电源vcc时,电路的指示为线模式;⑨脚接地或悬空时,电路指示为点模式。市电采样信号从r1、rp1获得,送入ic2的⑤脚,c4滤除干扰脉冲,ic2中悬浮基准源在rp2、rp3上产生的压降范围正好设置了市电调整窗口,极市电的155~205v调控范围。ic2的输出驱动电流要根据交流固态继电器的输入和发光管的显示亮度要求来确定,由此计算r4的阻值。当vd6、vd15分别点亮时,vt导通,继电器k吸合,切断输出从而实现过压与欠压的保护。 来源:阴雨
电流馈电并联谐振半桥电路如图所示。它适用于交流输人电压为230v,且功率因数校正模块的升压输出大于230 v整流峰值的场合。 考虑到有±15%的变化范围时,整流电压的峰值为1.15×1.41×230=373v。一般的pfc电路会把这个电压提升到约略高于400v。而谐振半桥电路比电流推挽电路更能适应这种高压。 对于交流输人电压为120v的情况,考虑到±15%的变化,整流后的峰值电压为1.15×1.41×120=195v,一般pfc会把这个电压提升到205v。在该节中可以得出在电流馈电推挽谐振电路里关断晶体管承受的电压为πudc=π(205)=644v。对于230v的交流电流馈电推挽电路的关断晶体管承受的电压为π×400=1257v,这就需要使用价格昂贵的晶体管。 从下面的介绍中可以看出,电流馈电谐振半桥电路关断晶体管承受的电压仅为(π/2)rdc=(π/2)×400=628v,很多比较便宜的晶体管都可以满足这个使用要求。 变压器tr2的两个绕组t2a和t2b为自谐振提供正反馈。tr1是主功率变压器,它酌励磁电感和cr及折算回来的镇流器电容咣形戚串联谐振电路。电感l1和