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从上图中,线条A是没有过载功率补偿的。线条A是典型的反激式开关电源工作于连续模式时的输出过载特性曲线。该电源的输出过载能力随着输入电压的增加而增大。虽然由于IC的作用,峰值D极电流得到了控制,但是在输入电压增大的情况下,占空比变得更小了。这样的话,能量传递的时间就加长了。因此,在输入电压增大的情况下,有更多的能量传输。于是便有更大的过载功率产生。上述图形为反激式开关电源开关管D极电流波形。图形上面曲线为85V输入时的曲线,图形下面曲线为265V输入时的曲线。波形X对应曲线B波形X对应的是输入电压变化时,输出功率基本不变的情况波形X,265V输入时的峰值电流小于85V输入时的峰值电流。波形Y对应曲线A波形y对应的是随着输入电压的增大,输出功率也增大。这是一个典型的反激电源的期望特征,漏极峰值电流制限制设定为恒定制限制。波形Z对应曲线C上面的波形都是在同一个电源测试时取得的。对于265V时输入的漏极电流波形,X ,Y,Z有相同的波形斜率。在265V输入时,漏极电流波形的不同点是波形的起始点值和波形终止点值。一个连续电流模式的反激式开关电源传导到次机的输出功率和一个周期开始和结束时能量存储的差值成比例。开关导通时存储在初级线圈中的能量在开关关断时传递到次级。输出功率由以下公式给出LP是初级线圈电感量I1是开关导通时刻,初级线圈电流起始值I2是开关导通后关断时刻,初级线圈电流终止值。fS是开关频率是开关电源效率上述公式可以用来给定一个值((PO /LP.fS. ),可记作(aP),称作功率比。功率比可独立于初级电感线圈和开关频率。功率比仅用电流相关值来计算。对于同一个电源,我们可以使用功率比来计算相对的输出功率。WaveformLow Line (85 VAC)High Line (265 VAC)I2I1aPI2I1aPX0.900.500.280.800.200.30Y1.000.500.381.100.400.53Z0.900.450.300.650.000.21从上表来看,波形X在低输入电压和高输入电压时几乎有相同的功率比。波形Y在高输入电压时的功率比远大于低输入电压时的功率比。典型的反激式电源可通过控制转换器的峰值漏极电流制限
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