1、我们知道Buck电路有电感电流连续和电感电流断续两种工作状态,我们还知道正激电路是由Buck电路发展而来的,如本文图(03)。如果本文图(07)就是图(03)电路的工作波形,请问图(03)中红色框内部分的Buck电路工作在电感电流连续状态还是电感电流断续状态?请说出你判断为电流连续或者电流断续的理由。
上次图(03)红色框内部分的Buck电路显然工作于电流连续工作状态。如果红色框内Buck电路工作于电流断续状态,Q1从关断转入导通时电流必定是从零开始倾斜线性上升,类似上次图(06)右边第3行波形。但从上次图(07)第二行Q1的电流波形看,Q1中电流并不是从零开始倾斜线性上升,而是突然跳到某个数值,然后倾斜线性上升。突然跳到的这个电流数值,就是红色框内Buck电路续流二极管D3电流终值也就是D2电流开始值反射到变压器初级的数值。
2、图(07)中最上面一行波形是开关管两端的电压波形。Q1关断后,除很短时间内存在漏感尖峰外,Q1承受的电压为二倍电源电压即2Vdc。但一段时间后Q1承受的电压突然降到一倍电源电压即Vdc,直到Q1再次导通。为什么Q1会在一段时间后承受一倍电源电压?承受二倍电源电压的时间是多长?
在上次图(02)里面的二极管D1中电流降到零之后,变压器各绕组两端均没有电压(铁心中磁通不变化)。既然上次图(02)的Np绕组两端电压为零,显然Q1集电极与发射极之间电压等于直流电源电压Vdc。这种状态一直要持续到Q1重新导通。
3、在图(01)和图(07)波形的最上面那一行,都用斜线标注了两块面积A1和A2,而且目测A1和A2的面积相等。A1和A2面积相等,其含义是什么?
A1和A2的面积,恰恰就是变压器的伏秒积(纵轴为电压,横轴为时间)。A1面积等于A2面积,说明变压器绕组承受的伏秒积平衡。注意最上面那行波形并不是变压器绕组两端的电压,Vdc减去这行波形才是变压器绕组两端的电压。
4、《开关电源设计 第三版》图2.11有错,请你把这个错找出来。
图2.11最下面电路(f)多画了一个二极管(无标号),致使该电路不能工作。
5、《开关电源设计 第三版》47页倒数第4行至倒数第3行有印刷错误,请你把这个错误找出来。
“Np异名端即Q1集电极的电压为22Vdc”应为“Np异名端即Q1集电极的电压为2Vdc”,多了个“2”。
第07次活动,请各位阅读《开关电源设计 第三版》第2章第2.2节“推挽拓扑”。
本文图(01)复制于《开关电源设计 第三版》第2章图2.1。图中我加上了两个红色箭头,两个红色箭头的意思容后述。
图(01)
从本文图(01)可以看出:这种推挽变换器电路就是两个正激变换器电路合并而成。
为了说明这一点,我们先来看看图(02)。本文图(02)就是第06次活动中的图(02)复制过来的。
图(02)
我们把图(02)中的二极管D1换成与Q1相同的另一个双极型三极管Q2,如图(03)。
图(03)
图(03)中两个三极管和变压器T初级的接法,和本文图(01)中两个三极管Q1和Q2的接法是完全一样的。