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图为阮新波的《全桥变换器的软开关技术》,其中“3.5 整流二极管的换流情况”, 在ip不能满足副边电流后,副边的Lf强行续流,导致Dr2导通,进而导致变压器被短路。 |
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12个回答
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嗯,明白的,两个管子是同时导通的,只是想不通变压器已经被短路了,此时两个管子的电流为什么会是成“电流交换”这一状态。
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应该是两个二极管一起导通吧。
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1. 此时,Lf中储存的能量释放,C还是被充电模式。
2. 变压器还是存在,但是处于被短路的模式,提供电流回路。你把这个时候的Lf理解为一个电流源,它这个时候是老大,此时次级回路中其他都是被动的,变压器的次级2边绕组电流大小相同,方向相反,所以其磁场能量相互抵消,也就是没有电压。没电压有电流就相当于短路。 |
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[url=home.php?mod=space&uid=***佳99[/url] 2个次级绕组的电流是否应该不相同?还有励磁电流。
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此时初级还有电流,但是初级电压也给钳位到零,初级与次级没有能量传输。初级电流不能耦合到次级。
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谢谢解惑哈! 我能理解此时是Lf做老大,但是还有几点想不通: 1. Lf的电流不能突变,所以副边的行为,一定是为满足电感电流。但是为什么不是Dr1的电流维持不变,如下图 2. 因为此时变压器失效,所以原边电流的斜率只是受Lr和漏感影响,所以斜率是固定的。但此时若有负载,导致副边电感电容储能不够负载,那不是会有响应跟不上的问题出现么。 |
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1. 我们可以假设开始只有DR1通,那么次级上半绕组有电压存在,DR1正端为负,抽头为正。这个电压同时会耦合到下半绕组,DR2正端为正,抽头为负,这个电压方向与Lf是同向串联关系,那么这个总电压必然令DR2也导通,最终结果是2边绕组电压互相抵消,从而在次级绕组形成最低阻抗效果,进入平衡状态。
2. 这个电路本来就是设计给带载使用的,跟其他很多拓扑在能量传输模式类似,参数合理的话,应该不会出现你所说的问题。 @风来吴山 |
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谢谢!
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这个没有短路呀,全波整流加电感滤波,没毛病啊!
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一起导通
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