各位同学大家好,今天我们来看开关电源设计与优化的第6.2.5节学习
如何设计一个反激的多路输出变换器?图1?

图1反激多路输出实例
反激的原理:我们从初级看,反激是在开关管导通的时候,在开关管导通的时候储能,开关管断开,将储存在电感的能量传递到次级,这是反激变换的基本原理。图2
图2反激变换器
对于这种反激变换,它实际上是BUCK-BOOST的一种隔离演进。我们如果只从原边去看,我不关心副边有几路输出,因为所有的能量,我只看你初级需要传递多少,所有的能量都是来自于原边。所以对于我们多路输出的这种变换器,我们可以把输出的多路进行等效为一路。对于初级是相同的设计。
实际上从初级来看就等价为一路输出抽象负载5V/12.1A设计。选择管子,匝数比,原边电感感量,原边匝数,副边主路匝数,这时其他的输出匝数是电压比的关系;电流按照相应比例去选择线径分配就好了,简化设计。
因此,为了防止所有输出端口的过载,仅从初级控制减小输出功率,这个还是必要条件,不是充要条件。
所以一般情况下,我们的输出在每路上都有一些低压保护措施,如多路输出变换器,每一路输出端口上都会有一些次级的电流限制电路。如紧接着三端稳压器,如7805等调整器,它里面是内置了电流前置电路。
另外多路输出变换器的设计过程中也有几个薄弱环节应加以注意,如输出端口上的交叉调整率分析很难准确判断。如图3
图3交叉调整定义
边设计、边实验、边改进不失为一种捷径,就是交叉调整率。
尤其是主路空载,另外一路满载的条件下,这时候两路交叉调整率最差的条件。
另外变压器次级耦和系数非常重要,我们是两个绕组一起密绕,这样也会提高交叉调整力。这个我们可以在实践中摸索,这是反激多路输出的一个设计经验。