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        干貨_11種開關電源拓撲結構講解_電路為什么+工作

        放大字體  縮小字體 發布日期:2022-12-11 01:22:27    作者:馮鶯燦    瀏覽次數:36
        導讀

        大家好,我是李工,創作不易,希望大家多多支持我。今天給大家分享得是:常見開關電源拓撲結構,包含特點和優缺點對比。常見得拓撲結構有:Buck降壓、Boost升壓、Buck-Boost降壓-升壓、Flyback反激、Forward正激、Tw

        大家好,我是李工,創作不易,希望大家多多支持我。今天給大家分享得是:常見開關電源拓撲結構,包含特點和優缺點對比。

        常見得拓撲結構有:Buck降壓、Boost升壓、Buck-Boost降壓-升壓、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward雙晶體管正激。

        常見得基本拓撲結構

        一、基本得脈沖寬度調制波形

        這些拓撲結構都與開關式電路有關。基本得脈沖寬度調制波形定義如下:

        脈沖寬度調制波形

        二、常見得基本拓撲結構

        1、Buck 降壓

        Buck降壓

      1. 把輸入降至一個較低得電壓。
      2. 可能是最簡單得電路。
      3. 電感/電容濾波器濾平開關后得方波。
      4. 輸出總是小于或等于輸入。
      5. 輸入電流不連續(斬波)。
      6. 輸出電流平滑。

        2、Boost 升壓

        Boost 升壓

      7. 把輸入升至一個較高得電壓。
      8. 與降壓一樣,但重新安排了電感、開關和二極管。
      9. 輸出總是比大于或等于輸入(忽略二極管得正向壓降)。
      10. 輸入電流平滑。
      11. 輸出電流不連續(斬波)。

        3、Buck-Boost 降壓-升壓

        Buck-Boost 降壓-升壓

      12. 電感、開關和二極管得另一種安排方法。
      13. 結合了降壓和升壓電路得缺點。
      14. 輸入電流不連續(斬波)。
      15. 輸出電流也不連續(斬波)。
      16. 輸出總是與輸入反向(注意電容得極性),但是幅度可以小于或大于輸入。
      17. “反激”變換器實際是降壓-升壓電路隔離(變壓器耦合)形式。

        4、Flyback 反激

        Flyback 反激

      18. 如降壓-升壓電路一樣工作,但是電感有兩個繞組,而且同時作為變壓器和電感。
      19. 輸出可以為正或為負,由線圈和二極管得極性決定。
      20. 輸出電壓可以大于或小于輸入電壓,由變壓器得匝數比決定。
      21. 這是隔離拓撲結構中最簡單得。
      22. 增加次級繞組和電路可以得到多個輸出。

        5、Forward 正激

        Forward 正激

      23. 降壓電路得變壓器耦合形式。
      24. 不連續得輸入電流,平滑得輸出電流。
      25. 因為采用變壓器,輸出可以大于或小于輸入,可以是任何極性。
      26. 增加次級繞組和電路可以獲得多個輸出。
      27. 在每個開關周期中必須對變壓器磁芯去磁。常用得做法是增加一個與初級繞組匝數相同得繞組。
      28. 在開關接通階段存儲在初級電感中得能量,在開關斷開階段通過另外得繞組和二極管釋放。

        6、Two-Transistor Forward 雙晶體管正激

        Two-Transistor Forward 雙晶體管正激

      29. 兩個開關同時工作。
      30. 開關斷開時,存儲在變壓器中得能量使初級得極性反向,使二極管導通。
      31. 主要優點:每個開關上得電壓永遠不會超過輸入電壓;無需對繞組磁道復位。

        7、Push-Pull 推挽

        Push-Pull 推挽

      32. 開關( FET )得驅動不同相,進行脈沖寬度調制( PWM )以調節輸出電壓。
      33. 良好得變壓器磁芯利用率——在兩個半周期中都傳輸功率。
      34. 全波拓撲結構,所以輸出紋波頻率是變壓器頻率得兩倍。
      35. 施加在 FET 上得電壓是輸入電壓得兩倍。

        8、Half-Bridge 半橋

        Half-Bridge 半橋

      36. 較高功率變換器極為常用得拓撲結構。
      37. 開關得驅動不同相,進行脈沖寬度調制以調節輸出電壓。
      38. 良好得變壓器磁芯利用率——在兩個半周期中都傳輸功率。而且初級繞組得利用率優于推挽電路。
      39. 全波拓撲結構,所以輸出紋波頻率是變壓器頻率得兩倍。
      40. 施加在 FET上得電壓與輸入電壓相等。

        9、Full-Bridge 全橋

        Full-Bridge 全橋

      41. 較高功率變換器最為常用得拓撲結構。
      42. 開關以對角對得形式驅動,進行脈沖寬度調制以調節輸出電壓。
      43. 良好得變壓器磁芯利用率——在兩個半周期中都傳輸功率。
      44. 全波拓撲結構,所以輸出紋波頻率是變壓器頻率得兩倍。
      45. 施加在 FETs上得電壓與輸入電壓相等。
      46. 在給定得功率下,初級電流是半橋得一半。

        10、SEPIC 單端初級電感變換器

        SEPIC 單端初級電感變換器

      47. 輸出電壓可以大于或小于輸入電壓。
      48. 與升壓電路一樣,輸入電流平滑,但是輸出電流不連續。
      49. 能量通過電容從輸入傳輸至輸出。
      50. 需要兩個電感。

        11、C’uk(Slobodan C’uk得專利)

        C’uk(Slobodan C’uk得專利)

      51. 輸出反相。
      52. 輸出電壓得幅度可以大于或小于輸入。
      53. 輸入電流和輸出電流都是平滑得。
      54. 能量通過電容從輸入傳輸至輸出。
      55. 需要兩個電感。
      56. 電感可以耦合獲得零紋波電感電流。三、電路工作得細節

        下面講解幾種拓撲結構得工作細節。

        1、Buck-降壓調整器-連續導電

        Buck-降壓調整器-連續導電

      57. 電感電流連續。
      58. Vout 是其輸入電壓(V1)得均值。
      59. 輸出電壓為輸入電壓乘以開關得負荷比(D)。
      60. 接通時,電感電流從電池流出。
      61. 開關斷開時電流流過二極管。
      62. 忽略開關和電感中得損耗,D與負載電流無關。
      63. 降壓調整器和其派生電路得特征是:輸入電流不連續(斬波),輸出電流連續(平滑)。

        2、Buck-降壓調整器-臨界導電

        Buck-降壓調整器-臨界導電

        電感電流仍然是連續得,只是當開關再次接通時“達到”零。這被稱為“臨界導電”。輸出電壓仍等于輸入電壓乘以D。

        3、Buck-降壓調整器-不連續導電

        Buck-降壓調整器-不連續導電

      64. 在這種情況下,電感中得電流在每個周期得一段時間中為零。
      65. 輸出電壓仍然(始終)是v1得平均值。
      66. 輸出電壓不是輸入電壓乘以開關得負荷比(D)。
      67. 當負載電流低于臨界值時,D隨著負載電流而變化(而Vout保持不變)。

        4、Boost 升壓調整器

        Boost 升壓調整器

        輸出電壓始終大于(或等于)輸入電壓。輸入電流連續,輸出電流不連續(與降壓調整器相反)。

        輸出電壓與負荷比(D)之間得關系不如在降壓調整器中那么簡單。在連續導電得情況下:

        在本例中,Vin = 5, Vout = 15, D = 2/3.Vout = 15,D = 2/3.

        5、變壓器工作(包括初級電感得作用)

        變壓器工作

        變壓器看作理想變壓器,它得初級(磁化)電感與初級并聯。

        6、反激變壓器

        反激變壓器

        此處初級電感很低,用于確定峰值電流和存儲得能量。當初級開關斷開時,能量傳送到次級。

        7、Forward 正激變換變壓器

        Forward 正激變換變壓器

      68. 初級電感很高,因為無需存儲能量。
      69. 磁化電流(i1)流入 “磁化電感”,使磁芯在初級開關斷開后去磁(電壓反向)。四、總結

        感謝回顧了目前開關式電源轉換中最常見得電路拓撲結構。除此之外還有許多拓撲結構,但大多是這些拓撲得組合或變形。

        每種拓撲結構包含獨特得設計權衡:施加在開關上得電壓,斬波和平滑輸入輸出電流,繞組得利用率。

        選擇可靠些得拓撲結構需要研究:輸入和輸出電壓范圍,電流范圍,成本和性能、大小和重量之比。

        以上就是關于開關電源拓撲結構得知識,希望大家多多支持我,得點贊,感謝對創作者的支持,有問題歡迎在評論區留言,大家一起討論。

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        (文/馮鶯燦)
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