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反激式拓撲結構(反激式拓撲結構(圖 1A圖 1A)可顯著節省多路輸出電源的成本和空間,輸出電壓高達 100W。這種拓撲結構使用了一個變壓器,它本質上是一個在同一磁芯上具有多個繞組的耦合電感器。反激式拓撲的工作原理是在電源開關導通期間將能量存儲在變壓器中,并在關斷期間將此能量傳輸到輸出端。能量儲存在與變壓器鐵芯串聯的非磁性間隙中。實際上,由于繞組之間的物理分離,多個繞組不能都同樣良好地耦合到鐵芯。少量能量也存儲在這些繞組內部和之間。該能量在電路中表示為漏感()可顯著節省多路輸出電源的成本和空間,輸出電壓高達 100W。這種拓撲結構使用了一個變壓器,它本質上是一個在同一磁芯上具有多個繞組的耦合電感器。反激式拓撲的工作原理是在電源開關導通期間將能量存儲在變壓器中,并在關斷期間將此能量傳輸到輸出端。能量儲存在與變壓器鐵芯串聯的非磁性間隙中。實際上,由于繞組之間的物理分離,多個繞組不能都同樣良好地耦合到鐵芯。少量能量也存儲在這些繞組內部和之間。該能量在電路中表示為漏感(圖 1B圖 1B)。)。圖 1A。反激式電路的基本拓撲結構。圖 1A。反激式電路的基本拓撲結構。圖 1B。等效變壓器模型。圖 1B。等效變壓器模型。反激式拓撲對多輸出電源很有吸引力,因為輸出電壓會隨著線路和負載的變化相互跟蹤,而且向系統添加輸出不需要額外的 IC。盡管有其優點,反激式也有缺點,即功率開關漏極和次級整流器處會出現較大的瞬態電壓尖峰。這些尖峰是反激式變壓器漏感的函數。緩沖器控制漏電感的影響并提高電源的可靠性。反激式拓撲對多輸出電源很有吸引力,因為輸出電壓會隨著線路和負載的變化相互跟蹤,而且向系統添加輸出不需要額外的 IC。盡管有其優點,反激式也有缺點,即功率開關漏極和次級整流器處會出現較大的瞬態電壓尖峰。這些尖峰是反激式變壓器漏感的函數。緩沖器控制漏電感的影響并提高電源的可靠性。緩沖器可以是無源或有源網絡。無源緩沖網絡元件僅限于電阻器、電容器、電感器和二極管。無源緩沖器可以控制電壓或電流,可以是耗散型或非耗散型。如果緩沖器中的能量耗散在電阻元件中,則它被歸類為耗散型緩沖器,但如果能量返回輸入或向前移動到輸出,則它被歸類為非耗散型。本應用筆記概述了所使用的不同類型的無源耗散電壓緩沖器、它們的設計指南及其各種限制。特別是討論了用于降低開關壓力和提高反激式拓撲效率的緩沖器。
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