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关于开关电源变压器次级大多采用“半波”整流方式的解释。一种是开关电源利用单激方式工作,即开关管导通时变压器储能,截止时变压器才释能,所以变压器次级实际上输出的是脉冲电而非正、负半周都有。所以采用半波足够了!二种是对于开关管采用桥式、半桥式、和推挽方式的开关电源,其变压器次级输出的是正、负半周都有波形的交流电,一般采用全波整流的方式而不采用桥式整流。原因是全波采用的二极管数量少,开关变压器线圈少也极易做到中心抽头。另外发现采用全波整流跟半波整流对输出电压影响甚微的现象。例:近日改一个开关管采用半桥驱动方式的开关电源,变压器采用的是次级抽头的那种并是全波整流方式,输出电压额定24伏的。我将变压器的次级线圈改为两组的,即将中心抽头分开(实际次级线圈只是两组各4匝的头尾相连的绕组),以实现分别输出+12伏、+24伏的输出形式,考虑到在不增加整流二极管情况下只有采用半波整流方式了,按常规思维改成半波整流时输出电压会减半,所以将变压器次级的其中一个绕组由原来的4匝增加到了8匝(注意这一步纯属多余之举!),并且将该绕组经半波整流后输出做为稳压电路的检测电压,另一绕组匝数不变。通电后输出直流电压高达49伏,另一绕组输出也高达30多伏,有点晕!加负载亦无下降,确认输出不是虚电。检查稳压电路正常,通电时短接光耦输出端输出电压无变化(正常时应下降),当短接光耦输入端时输出电压上升,表明光耦已是“全导通”状态了,开关电源已处于最低输出极限了。冷净思考应与增加的次级绕组匝数有关,根据输出电压比例将变压器的次极恢复为原来的4匝,另一绕组减为2匝再通电输出为稳定的24伏和12伏了!为什么开关电源采用全波跟半波整流时对输出电压影响不大呢?我想可能是开关电源的工作频率较高的原因,不能再用常规的市电(50Hz)整流方法来计算了,再就是由于开关电源极宽范围的稳压性能所决定的,从中也可看出,开关电源变压器初、次极的匝数比已不再是考虑的重点了(一定范围内),起码跟原来的电源变压器比没那么的重要了,因为稳压电路可将这些偏差给校正过来
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应该是高频开关管子的脉冲控制占空比变化从而造成在不同整流方式下的输出电压稳定 而楼主人为改变变压器二次绕组匝数比后导致PWM控制窗口丢失进而造成输出电压升高!
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