文章来源:互联网作者:发布时间:2023-03-11 14:55:00
很多朋友在找tp钱包时都会咨询ccm模式和CCM模式,这说明有一部分人对这个问题不太了解,您了解吗?那么什么是CCM模式?下面就由小编带大家详细了解一下吧!
dcm为电流断续模式,ccm为电流连续模式,在对纹波要求较高时可以考虑用ccm模式.但dcm模式的转换效率更高些属于能量完全转换,但同时纹波较ccm要高.那么ccm和dcm是由变压器的那些参数决定的呢!!假定是单端反激式开关电源,并且电路已经确定不变,如果要是电源工作在ccm模式,变压器的哪些参数应该要高些;如果要工作在dcm模式,变压器的哪些参数要高些.
占空比选择0.48。
1、变压器的设计分别按照DCM、CCM、QR两种方式进行计算,其实QR也是DCM的一种,不同的地方在于QR的工作频率是随着输入电压输出功率的变化而变化的。
2、对于变压器磁芯的选择,比较常用的方法就是AP法,但经过多次具体设计及根据公司常用型号结合,一般可以直接选择磁芯,象这个功率等级的反激,选择PQ3535的磁芯即可。
3、开关频率选择80K,最大占空比选择0.48,全范围DCM,则在最低输入电压Vdc下,占空比最大,电路工作在BCM状态。因此ACTODC电源CCM模式占空比选0.48.
DCM断续模式:电流从零开始上升的三角波。
1、初级峰值电流相对较小,但会叠加较大的直流成分,需要增加气隙以防止变压器饱和;占空比跟输出的电流大小无关,故适合于负载电流变化较大的场合;对次级输出的电容要求相对较低,有利于降低电容的容量与体积。
2、次级整流二极管存在反向恢复的问题,从而引起发热与EMI问题;反馈补偿复杂,存在右半面零点的问题;需要较大的磁芯与较多的初级匝数。
CCM连续模式:电流从某一非零值上升的侧梯形波。
1、因为初级开关管开通前,次级整流二极管就已经关闭,所以不存在反向恢复的问题;反馈补偿容易,不存在右半面零点的问题,所以负载电流突变引起的瞬态响应更快,动态好,过冲也不会太高。
2、所有功率元器件承受的峰值电流都比较大,电流的有效值也大,在一定程度上会影响电路的效率;大的di/dt会带来EMI问题;因为占空比跟输出的电流大小上述文章内容就是,要得到稳定的输出,必定有个最小负载的问题;对次级输出的电容要求也更高,否则会有很大的纹波问题。
所以一般输出功率小或输出电流小的电源适合采用DCM工作模式。功率大或输出电流大的则适合用CCM模式。一般是低压工作在CCM模式,高压工作在DCM模式,这是较理想的选择。
扩展资料:
DCM模式:
负载小时初次级两侧电流分别为上升三角和下降三角波,如果是开关频率固定的它激式电源,次级将磁能释放完毕时开关管还未导通。
这时初次级开关器件均关断,线圈与寄生电容产生衰减振荡,线圈两端电压低于输出电压,次级二极管关断,初次级均关断时线圈的振荡衰减较慢,虽然此时电压较高,但电流微小,直到开关管再次导通,如此循环下去。
由于参与振荡的是线圈电感,不单是漏感,所以振荡频率较低(比开关管关断瞬间的尖峰振荡频率低很多,开关管关断瞬间的尖峰是漏感与分布电容产生的高频衰减振荡。
如果是RCC自激式电源,次级磁能释放完毕后马上转入开关管导通阶段,没有两侧均关断的衰减振荡过程,此时为BCM临界模式。
![ccm模式[CCM模式]](https://www.oc98.com/file/20230311/zixun/n12012.jpg)
功率较小的时候用断续(DCM)模式,断续模式是指开关管完全截止后有一个间隔的时间,过了这个时间后开关管再导通。即变压器磁能释放完毕,或激磁电流下降到零,再延时后开关管导通。Vds不连续,所以叫断续模式,也因为不连续,断续模式的峰值电流相比连续模式的时候高很多,因为电源的功率小,即使峰值电流高一些也不会有很大影响。如果大功率的电源也用断续模式的话会有很多不稳定因素:开机浪涌电流、很高的峰值电流等
功率较大的时候用连续(CCM)模式,变压器磁能尚未释放完毕,或激磁电流未下降到零时开关管再次导通。所以连续模式的波形呈梯形状,而断续模式的电流波形是三角锯齿状。峰值电流小了很多,而且拥有更好的EMC。
不过一般来说电源工作在临界模式是最理想的,即在DCM模式中的激磁电流刚好下降到零时,开关管马上再次导通,没有延时。临界模式介于连续和断续之间.
按照功率相对来说,反激电源的话,大概25瓦以下一般用断续,超过25W用临界模式就好了。更大功率就用连续模式。
还有,很多电源都是设计成全电压的,AC85-265V通用,电源在85V的时候,连续模式;在150V的时候,临界模式;而在265V的时候,变成断续模式。
都看完了嘛?相信现在您对ccm模式有一个初级的认识了吧!也可以收藏tp钱包页面获取更多CCM模式知识哟!区块链、虚拟币,我们是认真的!
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