安规要求,主要是在高电压窜入时分压用的。
变压器本身由于分布电容效应的存在,也可以视为一个大电容,因此在有高电压时需要并联一个电容给它分压;另负载有时也会产生分布电容效应,这个Y电容也会起分压作用。

反激式开关电源的原理
您好:您这个开关电源工作源理是,整流滤波后的+300Ⅴ电压,给开关变压器的初级绕组,通过初级绕组线圈给电源稳压振荡芯片内部的开关管供电,然后在通过开关变压器的反馈绕组,向开关电源芯片提供一个反馈信号,加到该芯片的反馈端,这样在经过芯片内部放大,产生振荡,使整个开关电源开始工作,这样该电路的输出端通过开关变压器次级端得到相应的输出电压。
快充技术电路图是怎样的
在开关管T关断期间变压器向输出电容器和负载提供能量,为反激变换器。
基本原理:
当开关晶体管Tr ton时,变压器初级Np有电流 Ip,并将能量储存于其中(E = LpIp / 2)由于Np与Ns极性相反,此时二极管D反向偏压而截止,无能量传送到负载当开关Tr off 时,由楞次定律: (e = -N△Φ/△T)可知,变压器原边绕组将产生一反向电势,此时二极管D正向导通,负载有电流IL流通反激式转换器之稳态波形
导通时间 ton的大小将决定Ip、Vce的幅值:
Vce max = VIN / 1-Dmax
VIN: 输入直流电压 ; Dmax : 最大工作周期
Dmax = ton / T
由此可知,想要得到低的集电极电压,必须保持低的Dmax,也就是Dmax<05,在实际应用中通常取Dmax = 04,以限制Vcemax ≦ 22VIN
开关管Tr on时的集电极工作电流Ie,也就是原边峰值电流Ip为: Ic = Ip = IL / n 因IL = Io,故当Io一定时,匝比 n的大小即决定了Ic的大小,上式是按功率守恒原则,原副边安匝数 相等 NpIp = NsIs而导出 Ip亦可用下列方法表示:
Ic = Ip = 2Po / (ηVINDmax)η: 转换器的效率
公式导出如下:
输出功率 : Po = LIp2η / 2T
输入电压 : VIN = Ldi / dt设 di = Ip,且 1 / dt = f / Dmax,则:
VIN = LIpf / Dmax 或 Lp = VINDmax / Ipf
则Po又可表示为 :
Po = ηVINf DmaxIp2 / 2f Ip = 1/2ηVINDmaxIp
∴Ip = 2Po / ηVINDmax
上列公式中 :
VIN :最小直流输入电压 (V)
Dmax :最大导通占空比
Lp : 变压器初级电感 (mH)
Ip : 变压器原边峰值电流 (A)
f ::转换频率 (KHZ)
开关电源反激式控制电路的工作原理,要详细点的。
手机(或其它小电器)充电器多如牛毛,不同厂家的电路结构大不相同,随着科技的进步新技术、新元件的出现又增加了新款的充电器,再加上山寨充电器充斥其中,导致小小充电器电路结构琳琅满目,让人应接不暇。但有一款比较现代也比较简洁、很容易看懂电路图、容易查找故障的分立元件充电器,可作为经典教材进行研究,笔者使用这款充电器已有三年之久,由于后来大电流的快充的出现,现在已经不用它了,只将其作为一种研究对象进行分析,今天就将此分享给大家。
电路原理图见下图
电路图分析:

一、该电路属于自励、反激式、变压器耦合型、PWM开关电源;电源变换过程:交流(AC,输入市电)→直流(DC)→交流(AC,高频)→直流(DC,输出);电路由整流、振荡、稳压、保护四大系统组成。
二、输入整流、滤波电路:由二极管VD1、电解电容器C1组成,属于半波整流电路,输出脉动直流电压,峰值电压311v,经电容滤波达到300v左右的直流电压。VD1为1N4007这个二极管使用比较普遍,最大整流电流1A,最大反向电压1000v;电解电容器的耐压要大于300v;
三、振荡电路:由R2、VT1、L1、L2、C4、R5组成,如果没有L2、C4、R5反馈支路的存在,三极管VT1过着一种平淡的田园生活,它通过偏置电阻R2提供合适的偏压,形成了一般的放大电路,但第三者---反馈电路的插足让它的生活不再平静,而是动荡不安--形成了振荡电流。
希望能够帮到你
对反激开关电源的一个不理解的地方请教各位大神
和普通的开关电源一样,只不过是把电感和变压器的初级合成在了一起
1 当开关管导通时候,变压器的初级线圈是用来储能的。
2 当开关管截止时候,由电感的原理可知,初级线圈靠近电源的一端产生反极性电压,传给二次侧,实现能量的传递。
通过调整开关管的频率和/或占空比,配合适当的变压器电感值,即可调节输出电压。
这是个电源模块的电路图
开关管导通的时候,初级电压是上正下负,次级也产生了电动势,但电动势电压是下正上负,因整流二极管的单向导电性,次级不会产生电流。变压器只储存能量,不能输出能量。当开关管关断时,初级次级的电动势方向都反转,整流二极管才会导通,变压器才输出能量,正因为这样,才叫做反激式。
如果你把二极管和电容C1的极性都颠倒过来,就变成开关管导通的时候次级就有电流,变压器就输出能量,开关管关断时次级就没有电流,变压器就不输出能量了,这样就成了正激式了。但正激式和反击式对电路的要求不一样,不能这样简单把二极管和电容C1颠倒过来就可以的。
开关电源的正激式与反激式的区别!!!!
第一张图的输出电压应该是5V,因为LN2351-50就是5V输出的电源集成电路。
第二张图的输入电压应该是5V,这是很多电路采用的供电电压。
第二张图的输出可能是5V,也可能低于5V。
当BAT是5V时,输出就是5V,输入电压不起作用;
当BAT未接或低于5V时,输出肯定低于5V,因为输入的5V在D1和R32上会有压降。
开关电源的正激式与反激式的区别如下:
一、原理不同:
1、正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,与之对应的有反激式开关电源。
正激具体所指当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能转化为磁能,磁能又转化为电能,输入输出同时进行。
2、“反激”(FLY BACK)具体所指当开关管接通时,输出变压器充当电感,电能转化为磁能,此时输出回路无电流;相反,当开关管关断时,输出变压器释放能量, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。
二、优点不同
正激式开关电源优点: 功率比反激式开关电源大,输出变压器利用率高,适用于100W-300W的开关电源。
反击式开关电源优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小,可同时输出多路互相隔离的电压。
三、缺点不同
正激式开关电源缺点:需要增加反电动势绕组,或拓补驱动,次级多加1个整流电感,成本高。
反激式开关电源缺点:开关管承受电压高,输出变压器利用率低,不适合作大功率电源 EMI比较大。

参考资料:
-正激


