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变压器在运行过程中会产生一定的电流,这种电流主要就是带着变压器进行输送电压的工作,当电压输送正常之后变压器就会产生一定程度上的电流交换,在交换的过程中变压器的输出器就会带着电流进行转换,并且随着电压的变化,变压器也进行一定程度上的电压分解,那么变压器是怎样进行电流交换的呢?下面小编给大家简单介绍一下!
第一,变压器电路是如何设置的呢
1.LM5025内置输入欠压锁定电路。在VIN和GND之间外接分压电阻,可设定变压器的工作范围。分压电阻必须确保当VIN在工作范围内时,UVLO的电压值大于2.5V。如果VIN低于欠压门限,控制器的所有功能将关断,并进入低功耗待机状态。UVLO的滞环通过内部20μA电流源实现。
2.UVLO端也可以用来实现外部关断,将UVLO端的电压拉至小于2.5V的门限时,变压器关断 LM5025有两种过流保护:一种是CS1的采样电压大于0.25V时,逐脉冲限流模式;另一种是CS2的采样电压大于0.25V时,控制器进行打嗝式限流保护。

第二,变压器电流是如何进行输送的呢
1.此时控制器关断输出,先对软启动电容放电并将软启动电流源降到1μA,软启动电容完全放电后,再由1μA的电流源缓慢充电。当SS端电压接近1V时,PWM比较器在OUT_A产生第一个脉冲,软启动电流源恢复到20μA。实验模块的主功率拓扑采用有源箝位正激变压器电路,该拓扑的变压器复位方式可进一步提高变压器效率,控制电路芯片选用LM5025。变压器输入电压为18V~36V,输出电压为5V,输出电流为10A。
2.标准24V输入,输出满载时效率达到92%。图2为主开关管和箝位管驱动信号波形。由图中可以看出,主路开关管开通和有源钳位管开通之间加入一个死区,以避免两个开关管同时导通。
3.为主开关管的VDS波形。由图中可以看出,主开关管两端的电压被钳位在40V左右,降低了开关管的损耗,提高了效率。图4为输出端整流管和续流管的驱动波形。由于变压器上为完整的方波,而副边同步整流管采用的变压器自驱动,故其驱动波形也近似为方波,幅值与变压器的变比和输出电压有关。
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