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這個D3是一個穩(wěn)壓管和普通二極管還是有些區(qū)別的,按照我前面的分析,開關(guān)管關(guān)斷期間,基極電容反向充電,反向充電電壓,將影響下次導(dǎo)通時長,從而影響頻率,如果換成穩(wěn)壓管,反向充電的電壓被鉗制,下次導(dǎo)通的時間也就確定了,此時影響頻率的只是L1向次級放電的時間,也即負(fù)載的功率,功率越大L1放電越快頻率將越高
不知道大家怎么看這個電路
最近幾天一直在想設(shè)計一個頻率正比于輸出功率的RCC電路,對于輸入電壓恒定,初級電感恒定,初級最大電流恒定的Rcc電路,那么初級充電的時間也就是恒定的,這時候影響Rcc頻率的就只有次級放電的時間,在傳統(tǒng)的Rcc電路中輸出功率越大,電壓越低那么電感放電時間越長,頻率也就越低,因此如果能做到次級向電容放電的電壓和輸出功率無關(guān),那么我們就能設(shè)計出頻率正比于功率的Rcc電路,要想讓次級向電容放電電壓和輸出功率無關(guān),最容易想到的就是做一個中轉(zhuǎn)電容,這個電容一直保持一個較高的電壓作為次級放電的容器,然后再把儲能轉(zhuǎn)交給另外一個電容,怎么樣讓這個電容能保持較高的電壓呢,我想到了同步整流,可以在次級增加一個開關(guān)管,此開關(guān)管可初級開關(guān)管同步即可,開關(guān)導(dǎo)通時,初級電感儲能,次級則是小電容向大電容放電,開關(guān)關(guān)閉,電路反激,次級向小電容放電,因為電容較小,電壓很快上升,次級電感能量更快的釋放
此圖僅做示意,穩(wěn)壓電路未增加