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反激ccm与dcm优缺点(反激拓扑结构)
导语:反激拓扑CCM与DCM的特点
反激电源主要有三种工作模式:CCM(连续模式)、DCM(断续模式)和CRM(准谐振模式)。其中CRM一般用于对效率要求很高的产品中才会使用,设计麻烦,市场上用得少。这里也不对其特点进行罗列(主要是我也不太清楚[打脸])。
DCM:1、原边感量相对较小,所以电感体积小;
2、 在低频区没有右半平面零点,得到的穿越频率较高,也就是可以将环路带宽设计得较高;
3、是一阶低频系统,即使在电压模式也很容易稳定;
4、副边整流二极管可以零电流恢复,没有反向恢复损耗,可以用一般的低成本二极管;
5、副边容易实现同步整流;
6、电流模式下不会产生次谐波震荡;
7、交流纹波大,导致电流有效值大,从而在MOS管以及其他电阻性回路(如铜线等)产生较大的损耗。
8、铁氧体材料中存在较大的磁滞损耗,原因是磁通摆幅比较大。
DCM原、副边电流波形
CCM:1、原边电感相对较大,变压器体积相比于DCM大;
2、交流纹波小,与DCM相比导通损耗小;
3、相比于DCM,磁通摆幅小,磁滞损耗低;
4、副边整流二极管不能零电流恢复,存在反向恢复问题,需要使用(超)快恢复二极管或者肖特基二极管,这些管子价格较高。同时非零电流反向恢复会带来额外的损耗;
5、存在有半平面零点,所以环路带宽不能设计得过高,同时在占空比大于50%时,峰值电流控制模式下需要进行谐波补偿;
6、电源模式下,不容易稳定;
7、输出纹波小;
CCM原、副边电流波形
根据两种工作模式的特点,在市场上,功率小于30W的产品中,很多都采用DCM模式 ,大于30W则会采用CCM模式;另外,CCM模式更适用于低输出电压且输出电流高的场合,而DCM适合于高输出电压且电流较低的场合。
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