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  在电路板克隆里面,设计正规的输入输出之间隔离的开关稳压电源时,首先,重要的是决定直流—直流变换器的电路方式如图1.13所示,选择何种电路方式由输入电压与输出功率决定。
  输入电压低的场合
  输入电压低到10~20V时,选用图1.13(c)所示的中间抽头方式较有利。对于这种电路,开关晶体管的利用率高,而且电压降也较低,也可以用于千瓦以上功率的电源。由于晶体管发射极电路是共同的,因此,驱动电路也比较简单,即使是设计几十瓦输出功率的电源也能发挥这种方式的优点。这种电路的缺点是,开关晶体管和驱动定时与特性出现偏差时,变压器的磁通发生单方向的偏磁现象。发生严重的偏磁现象时,有从输入回路中不能转换为输出功率的直流流通,因此,变换效率降低。防止偏磁的方法:使晶体管和驱动的特性一样,,驱动电压尽可能地对称。其他的方法:缩短开关晶体管的导通期间,在两个晶体管截止期间增大使偏磁复位的期间。
  输入电压高的场合
  将交流200V电压整流变为300v以上高的输入电压时,加在开关晶体管上的电压最低,这适用于1.13(d)或(e)所示的半桥。或全桥电路。原理上,对于这种电路,加在开关晶体管上的电压超出电源V这种电路使用很不方便。将图1.13(c)和(e)的电路比较可以看出,图1.13(e)所示电路的集电极电流小,使用同一特性的晶体管可看到2倍的输出功率,这适应于输出功率为几百瓦以上的电源。另外,隔直电容C用于隔断直流,从而防止发生偏磁现象。
  使用该电路的关键是,要对交互通-断的各个开关晶体管施加优良的驱动信号。再有,输出功率大超过千瓦时,使用的元器件也较大,布线的分布电感不能忽略,加在开关晶体管上的电压有可能超过V1因此,布线的方法有效降低尖峰噪声也是关键问题。
  小功率的场合
  输出功率为几瓦几百瓦时,适宜采用驱动电路简单的如果怕1.13(a)和(b)所示的正激式电路或回扫式电路(参照1.6节)。对于这两个电路,晶体管上加的电压高,而且有晶体与变压器利用率低的缺点。使用同一特性的开关晶体管时,如图1.13(a)所示电路得到的输出功率为图1.13(b)所示电路的2倍。
  传统的单管式直流-直流变换器的输出功率一般为几百瓦,然而,由于开关晶体管的高耐压与大功率化,单管式直流-直流变换器的应用范围也非常广,也有千瓦以上输出功率的实例。尤其是开关晶体管使用FET时,图1.13(d)和(e)所示电路有点难点,若使用同样多FET,选用中间抽头与桥头电路跟选用单管式将FET并联的电路相比,各个方面都有利,这已由实例得到了验证。

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