<p>电源的拓扑有很多种,但是其实我们能够理解一种拓扑,就可以理解其他拓扑结构。因为组成各种拓扑的基本元素是一样的。</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3b72cf2b-8c84-42d7-a169-10bb63530f0e" height="376" src="/sites/default/files/inline-images/1_177.jpg" width="734" /></p>
<p>对于隔离电源。大家接触最多的电路拓扑应该是 flyback。</p>
<p>但是大家一开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCK、BOOST进行演变成更复杂的拓扑结构,那么我们融会贯通的理解各种拓扑结构,就变得非常容易。</p>
<p>其实理解隔离电源,相对非隔离DCDC来说,需要多理解一个基本元素——变压器。然后很多基本原理也可以通过基本拓扑进行演变。</p>
<p>本文就是做了一个演变的过程分析。</p>
<p>为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以对 buck-boost 的分析,一定有助于对 flyback 的分析,而且buck-boost 看起来似乎要比 flyback 简单,至少它没有变压器。</p>
<p>下面将要开始来对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback。</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cb90c8c0-0e41-4705-a604-5fe26064b464" height="355" src="/sites/default/files/inline-images/2_174.jpg" width="728" /></p>
<p>Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其 输出均匀电压U0大于或小于输进电压Ui,<strong>极性相反</strong>。</p>
<p>图一 是 buck-boost 的原型电路。把电感 L 绕一个并联线圈出来,如图二:</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="19cf61ff-1da5-432b-bc5d-78fa5b358518" height="431" src="/sites/default/files/inline-images/3_155.jpg" width="740" /></p>
<p>把 L 的 2 个并联线圈断开连接,并且改变圈数比,改为:1:n,如图三:</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="35dbf693-04d5-4299-aada-184415649913" height="401" src="/sites/default/files/inline-images/4_130.jpg" width="752" /></p>
<p>把图三中的二极管沿着所在回路移动,变成阴极朝外的样子,并且,改变输出电压V和接地的位置。(二极管的作用是单向导通,电路没有其他分支电流,在一个环路中的两个位置,效果可以等效。)</p>
<p>(Buck Boost是实现反压的,但是我们隔离电源并不是需要反压,所以我们需要调换一下电源的极性。)</p>
<p>如图四:</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f649c587-54f6-47f3-b6e8-c5ec7fcc9514" height="384" src="/sites/default/files/inline-images/5_119.jpg" width="727" /></p>
<p>把图四中的 Q 顺着回路移动到变压器下方,如图五:</p>
<p>(开关的位置其实在哪都可以,只是我们不希望MOS的打开条件Vgs的伏值不要太高。)</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="90ad5281-584e-4de6-a9c7-8713dd6844f2" height="359" src="/sites/default/files/inline-images/6_100.jpg" width="715" /></p>
<p>转变一下变压器的绕线方向,则形成了Flyback</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9a00b4e1-d9f5-4b61-9950-593125f6aedc" height="374" src="/sites/default/files/inline-images/7_83.jpg" width="714" /></p>
<p>以上说明,我们研究 buck-boost 的行为特性,对研究 flyback 的行为特性有很大的帮助。因为两个电路各工作过程都是极其类似的。只是在buck boost的拓扑中,只有一个电感,进行储能,而在flyback电路中,是一个变压器。原边侧的电磁能量,在原边侧电路突然断开的时候,能够把能量传递到副边侧。</p>
<p>对于Buck-Boost拓扑来说:</p>
<p>第一个工作状态:mosfet Q 开通,二极管 D 关断.如图八所示:</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7e1748d7-35fe-4057-b767-f6db1fd1810e" height="323" src="/sites/default/files/inline-images/8_66.jpg" width="660" /></p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="318e0f01-e75c-4c68-9cc2-6c3f23dd5314" height="327" src="/sites/default/files/inline-images/9_57.jpg" width="665" /></p>
<p>此时,输入电源对电感进行充电。电容原先充电的能量,对负载进行供电,保持其原来的电压。</p>
<p>第二个工作状态:Mosfet Q 关断,二极管 D 开通.如图九所示:</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7cf2cd8a-cc6d-4fd7-88f2-a2299beb2ab8" height="336" src="/sites/default/files/inline-images/10_49.jpg" width="668" /></p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="62ba6250-58df-4eaa-aa91-d74d3cf06605" height="302" src="/sites/default/files/inline-images/11_41.jpg" width="671" /></p>
<p>此时,电感会维持原来的电流。</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d4388187-7319-48be-91de-5a91706559c5" height="178" src="/sites/default/files/inline-images/12_35.jpg" width="685" /></p>
<p>我们来看下flyback的工作过程:</p>
<p>假定这个 flyback 电路仍然工作在稳定的 CCM 状态。</p>
<p>在状态 1 mosfet Q 开通,二极管 D 关断,电路如图所示。</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f6a5aff3-bfda-49a5-93fc-985d834f0fc4" height="321" src="/sites/default/files/inline-images/13_31.jpg" width="697" /></p>
<p>类比于刚刚我们提到的BuckBoost的状态一,此时对电感进行充电,电容维持负载的电流。</p>
<p>在flyback的状态 2 Mosfet Q 关断,二极管 D 开通,此时变压器的副边对负载和电容进行充电。</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7e8c1837-a286-4f0c-b193-7d6021a887a2" height="345" src="/sites/default/files/inline-images/14_26.jpg" width="692" /></p>
<p>刚刚我们讨论的是CCM情况。flyback有个另外的情况DCM。</p>
<p>工作在DCM情况下的flyback比在CCM下多了一个工作状态 3. 工作状态1 和工作状态2 与CCM的工作状态 1 和 2 相同,在工作状态 3 下,Mosfet Q 和二极管 D 都处于关断状态.三个工作状态经历时间分别为 d1Ts,d2Ts,d3Ts.</p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c966c361-b849-4663-94e3-2fa3be4fcf75" src="/sites/default/files/inline-images/15_24.jpg" /></p>
<p><img alt="我一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback" data-entity-type="file" data-entity-uuid="11e3cd8d-af3e-4b78-8efd-23b08aa25dd3" src="/sites/default/files/inline-images/16_20.jpg" /></p>
<p>来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/dbBAu2ab641ziKL26m1TdA">硬件十万个为什么</a></p>