Vor- und Nachteile eines Halbbrückentransformator-Schaltnetzteils
Das Schaltnetzteil mit Halbbrückentransformator ähnelt dem Schaltnetzteil mit Gegentakttransformator. Durch den abwechselnden Betrieb der beiden Schaltröhren entspricht es der Leistung zweier Schaltnetzteile gleichzeitig und seine Ausgangsleistung ist etwa doppelt so hoch wie die Ausgangsleistung eines einzelnen Schaltnetzteils. Daher weist das Schaltnetzteil mit Halbbrückentransformator eine hohe Ausgangsleistung und Arbeitseffizienz auf. Nach der Brückengleichrichtung oder Vollweggleichrichtung sind der Spannungswelligkeitskoeffizient Sv und der Stromwelligkeitskoeffizient Si der Ausgangsspannung sehr klein. Es sind nur eine kleine Filterinduktivität und ein kleiner Kondensator erforderlich, und die Welligkeit der Ausgangsspannung und des Stroms kann sehr gering sein.
Der größte Vorteil eines Schaltnetzteils mit Halbbrückentransformator besteht darin, dass der Spannungswiderstandsbedarf für zwei Schaltgeräte im Vergleich zu einem Schaltnetzteil mit Gegentakttransformator um die Hälfte reduziert werden kann. Da die Arbeitsspannung der beiden Schaltgeräte im Halbbrückentransformator-Schaltnetzteil nur die Hälfte der Eingangsstromversorgung Ui beträgt, ist seine maximale Spannungsfestigkeit gleich der Summe aus Arbeitsspannung und elektromotorischer Gegenkraft, also etwa dem Doppelten die Versorgungsspannung. Dieses Ergebnis entspricht genau der Hälfte der Spannungsfestigkeit der beiden Schaltgeräte im Gegentakttransformator-Schaltnetzteil. Daher werden Halbbrücken-Transformator-Schaltnetzteile hauptsächlich in Situationen verwendet, in denen die Eingangsspannung relativ hoch ist. Die meisten Hochleistungs-Schaltnetzteile mit einer allgemeinen Netzspannung von 220 V Wechselstrom werden von Halbbrücken-Transformator-Schaltnetzteilen gespeist.
Die Transformator-Primärspule eines Halbbrücken-Schaltnetzteils benötigt nur eine Wicklung, was auch ihr Vorteil ist. Dies bringt eine gewisse Bequemlichkeit bei der Wicklung der Spule eines Schaltnetzteiltransformators mit geringer Leistung. Das Wickeln der Spulen von Hochleistungs-Schalttransformatoren bietet jedoch keinen Vorteil, da die Spulen von Hochleistungs-Schalttransformatoren das Wickeln mehrerer Drahtstränge erfordern.
Der Hauptnachteil eines Halbbrückentransformator-Schaltnetzteils ist seine geringe Leistungsauslastung. Daher ist ein Halbbrückentransformator-Schaltnetzteil nicht für Anwendungen mit niedriger Betriebsspannung geeignet. Darüber hinaus verfügt die Verbindung zwischen den beiden Schaltgeräten im Schaltnetzteil mit Halbbrückentransformator nicht über eine gemeinsame Masse, was die Verbindung mit dem Ansteuersignal erschwert.
Der größte Nachteil eines Halbbrücken-Schaltnetzteils besteht darin, dass, wenn sich zwei Steuerschalter K1 und K2 in einem abwechselnden Schaltzustand befinden, beide Schaltgeräte gleichzeitig eine kurze Periode des halbleitenden Bereichs haben, d. h. beide Steuerschalter sind eingeschaltet Staat gleichzeitig. Denn wenn das Schaltgerät zu leiten beginnt, kommt dies einem Laden des Kondensators gleich und erfordert einen Übergangsprozess vom ausgeschalteten Zustand in den vollständig leitenden Zustand; Wenn das Schaltgerät vom Ein-Zustand in den Aus-Zustand übergeht, entspricht dies einer Entladung des Kondensators und erfordert außerdem einen Übergangsprozess vom Ein-Zustand in den vollständig Aus-Zustand.





