FLYBACK电路中的各点波形
发布时间:2015/1/8 21:19:25 访问次数:4088
FLYBACK(反激式)电路中的各点波形如图1.2.14所示,图中屯为线圈电流,Vs为次级线圈两端电压。
图1.2.14 FLYBACK电路中的各点波形
出于安全考虑,ADS8354IRTER可能规定在离线电压和输出电压之间使用隔离。在此应用中,最具性价比的解决方案是FLYBACK转换器。它要求所有隔离拓扑的组件数最少。变压器匝比可设计为降压、升压或降压一升压输出电压,这样就提供了极大的设计灵活性,但其缺点是电源变压器通常为定制组件。此外,在FET以及输入和输出电容器中存在很高的组件应力。在稳定照明应用中,可通过使用一个“慢速”反馈控制环路(可调节与输入电压同相的LED电流)来实现PFC(功率因数校正)功能。通过调节所需的平均LED电流以及与输入电压同相的输入电流,即可获得较高的功率因数。
FLYBACK(反激式)电路中的各点波形如图1.2.14所示,图中屯为线圈电流,Vs为次级线圈两端电压。
图1.2.14 FLYBACK电路中的各点波形
出于安全考虑,ADS8354IRTER可能规定在离线电压和输出电压之间使用隔离。在此应用中,最具性价比的解决方案是FLYBACK转换器。它要求所有隔离拓扑的组件数最少。变压器匝比可设计为降压、升压或降压一升压输出电压,这样就提供了极大的设计灵活性,但其缺点是电源变压器通常为定制组件。此外,在FET以及输入和输出电容器中存在很高的组件应力。在稳定照明应用中,可通过使用一个“慢速”反馈控制环路(可调节与输入电压同相的LED电流)来实现PFC(功率因数校正)功能。通过调节所需的平均LED电流以及与输入电压同相的输入电流,即可获得较高的功率因数。
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