主题中讨论的其他器件:UCC28951、 UCC28950、 UCD3028、 TSC2000
尊敬的团队:
我需要一个介于+out 和-out 之间的电压输出。 我使用移相变压器驱动器、正如您在应用手册 SLUA287中使用的那样–2003年3月。
是否有机会向次级侧添加一些东西以获得从+out 到-out 的输出范围?
这还包括接近零的输出电压。
感谢您的帮助。
此致
Gerhard Kreuzer
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尊敬的团队:
我需要一个介于+out 和-out 之间的电压输出。 我使用移相变压器驱动器、正如您在应用手册 SLUA287中使用的那样–2003年3月。
是否有机会向次级侧添加一些东西以获得从+out 到-out 的输出范围?
这还包括接近零的输出电压。
感谢您的帮助。
此致
Gerhard Kreuzer
您好!
我需要周期性的输出电压、因此它不是电源、而是以完全相同的方式工作。 由于我需要高电压输出、因此需要一个变压器、但频率范围介于100Hz 至30kHz 和2kW 之间的变压器。 不是那么容易。 因此、我将变压器置于解调之前、现在它只能看到200kHz 的开关频率、这使得事情变得更加容易。
将此配置视为电源、您会定期更改输出电压设置。
我使用标准次级级执行此操作、工作正常、我得到一个具有100V pp 的良好正弦波
我发现的"倍流器"次级级。 这将有助于降低铜损耗并提高低频电流(我的负载是电感器)。
我使用了 TI 的《SLUA287导管》、第6页、"更简单的方法"。
遗憾的是、我没有获得任何输出。 主要区别在于、流经 L1和 L2的电流会改变方向、请参阅示波器。 在文档中、电流仅更改其值、而不更改其方向。 标记为0A 的光标水平线。 标记能量传输状态的垂直光标线。
区别在于:我没有使用如上所述的单个 MOSFET、我使用两个具有连接源的 MOSFET、形成一个双侧开关。 因此、我在次级侧绘制了一个"开关"符号、而不是 MOSFET 符号。 开关按预期工作、均在电路外部进行测试。
为什么使用双向开关? 随着输入信号的变化(数字生成的波形和转换为 PWM 脉冲序列的波形)、S1和 S2的作用发生变化、会改变输出电压的极性。
这里的第一个测试是使用直流信号进行的、因此、只有正输出电压才能使事情保持简单。
是否有任何解释、为什么流经 L1和 L2的电流的行为与描述的完全不同(只有形状正常)?
感谢您的帮助。
注意:S2的 MOSFET 驱动器在内部将信号 S2反相,因此您可以看到反相信号。 很抱歉。 S2低电平=> S2闭合。S1低电平=> S1断开。
e2e.ti.com/.../Current-Doubler-Topology-_2D00_-22092022.pdf
此致
Gerhard
。 完全正确。
我一开始以为换正确的元件会有问题、但我检查了一下、找不到问题。 如果我同时打开 S1和 S2、我将通过次级(和初级)绕组获得非常高的电流、并且通过任何电感器 L1和 L2没有电流、或者如果 S1和 S2被交换、我猜我会得到负输出、 这对我来说是可以的、请参阅一般系统说明。
不知道如何切换 S1和 S2是正确的电感器电流形状的错误方法,但值/方向错误...
此致
Gerhard
您好!
我越仔细观察您的波形、您的电流变为负电流最有可能导致输出不增加。 尝试用二极管替换 SR 以查看问题是否消失?
在使用 SR 的 FSFB 设计中、建议在临界导通前关闭 FET、以便电感器中不会累积负电流。 这将保护 FET 在 FET 关断时免受过压影响。
我们有一个 PSFB 控制器、旨在与 SR 配合使用。 它们还具有可编程的 DCM 功能、可在临界导通前关闭 SR。 它们是 UCC28950和 UCC28951。 以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何在相移全桥中使用它们。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
此致、
您好!
您是否曾考虑 过尝试使用数字 电源控制器?
由于具有可编程性、因此这可能为您在独特应用中进行设计提供更大的灵活性。
数字 UCD3028控制器。
下面的内容将带您查看 UCD3028可编程数字电源控制器的数据表。 您可能会发现此器件对您的应用感兴趣。
https://www.ti.com/product/UCD3028
另一种选择是 TSC2000数字电源控制器。
https://www.ti.com/lit/gpn/tsc2000
如果您决定使用 UCD3028或 TSC2000进行调查并有疑问、请在 e2e 中重新发布标题中包含这些器件型号的器件、以便合适的应用工程师可以帮助您完成设计或解决您遇到的任何问题。
此致、