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东莞实验技工学校

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相关内容 克服VMC问题

由此,让我们研究一下传统观念,即为何VMC或CMC会成为方案。在推挽或全桥式电路拓扑中,流向开关电路两个管脚的电流也许并不总是相等。这将会导致FET失衡或定时错误。其网络影响是会在变压器上产生直流建立,这将会迅速的导致变压器核饱和。传统的方法是采用一个电容和主变压器串联起来。

该直流阻塞电容可耦合交流信号,这样可以阻止变压器核的饱和。这样做的缺点是要和主电源路径串联,因此它必定是一个可靠器件。要求可供1kW电源使用、10uF等级的阻塞电容的额定值必定要超过全电压波动。而且,变压器通常都要采用冗余设计来抑制饱和。由于CMC的控制环路在超过两个管脚相同电流极限时关断了电源开关,因此CMC并不会因此表象受损。这意味着变压器中没有直流电流建立。

图1描述了数字控制是如何解决这个问题的。控制器测量每个半桥电路的电流并计算其差值。差值信号驱动主PWM信号对失衡进行补偿。从概念上来说,此方法和CMC是相似的,这可以视为平均CMC而不是峰值CMC。