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開關電源常見拓撲結構(更新版)

2025-09-23 22:02上一頁面

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【正文】 Is,Is=Vs(D1+D2)D1Ts/2L=MIo. ? 從以上兩式可以得到 τ =L/RTs ??22/1211 2 DDM ?????電壓增益比 M分析 ? 電路的工作模式是由τ=L/RTs同 D1代數(shù)關系式(1D1)(1D1)相對大小決定的,兩者的關系見右上圖。 BUCK電路的效率問題 ? 一般而言, BUCK電路的損耗可以分為導通狀態(tài)下的直流損耗和導通過程中的交流損耗。 觀察上圖的波形可以發(fā)現(xiàn),當電流剛好處在臨界狀態(tài)時, ΔIL=Io,分析化簡之后可以等效為 τ=( 1D1) /2, τ=L/RTs Io時,即 τ( 1D1) /2 , Io處在連續(xù)的狀態(tài)。由于 C的儲能穩(wěn)壓, Toff階段的輸出電壓 Uo也是穩(wěn)定的直流電壓 K閉合時, L兩端有壓降,意味著 UoUi, BUCK電路一定是降壓電路 工作過程分析 ? 工作過程: 當 K導通時→ IL線性增加, D1截止 →此時 IL和 C向負載供電 ? 當 IL> Io時, IL向C充電也向負載供電 ? 當 K關斷時 → L通過 D1形成續(xù)流回路, ? IL向 C充電也向負載供電 → 當 IL﹤ Io時, L和 C同時向負載供電。 Buckboost拓撲就是反極性開關電源 隔離式電路的類型 ? 隔離 —— 輸入端與輸出端電氣不相通,通過脈沖變壓器的磁偶合方式傳遞能量,輸入輸出完全電氣隔離 單端 —— 通過一只開關器件單向驅動脈沖變壓器; 隔離室電路主要分為正激式和反激式兩種 ? 正激式:就是只有在開關管導通的時候,能量才通過變壓器或電感向負載釋放,當開關關閉的時候,就停止向負載釋放能量。開關電源電路拓撲結構 目錄 ? 開關電源拓撲結構綜述 ? 開關電源分類 ? 非隔離式拓撲舉例 BUCK BOOST BUCKBOOST ? 隔離式拓撲舉例 正激式 反激式 開關電源拓撲結構綜述 ? 開關電源主要包括主回路和控制回路兩大部分 ? 主回路是指開關電源中功率電流流經的通路。電路的基本結構特征是:在主回路中,相對于輸入端而言,電感器 L與負載成并聯(lián)。下面分析 輸出電壓的產生 K閉合后, D關斷,電流流經 L, L是儲能濾波電感,它的作用是在K接通 Ton期間限制大電流通過,防止輸入電壓 Ui直接加到負載 R上,對 R進行電壓沖擊,同時把電感電流 IL轉化成磁能進行能量存儲;與 R并聯(lián)的 C是儲能濾波電容,如此 R兩端的電壓在 Ton期間是穩(wěn)定的直流電壓 在 K關斷期間 Toff, L將產生反電動勢,流過電流 IL由反電動勢 eL的正極流出,通過負載 R,再經過續(xù)流二極管 D,最后回到反電動勢eL的負極。 臨界情況下的電路各點波形 從電路結構可以看出 IL的平均值就是輸出電流 Io, ΔIL為 IL在本周期內的最大變化值。 總體上來看,隨著 D1的增大 M值會增加。 ? Τ(1D1)(1D1) 時, Io則會出現(xiàn)斷流的情況。 ? 為了防止在 K關斷瞬間產生反電動勢擊穿開關器件,在開關電源變壓器中增加一個反電動勢能量吸收反饋線圈 N3繞組以及一個削反峰二極管 D3。 ? 變壓隔離器起到了 變壓開關 的作用,通過 K的開斷,將高壓直流信號轉換成為了低壓脈沖信號,輸入到后續(xù)的 BUCK電路中,做進一步處理輸出穩(wěn)定的直流電壓,這樣強電和弱電信號也得以分隔開來 ? 最終電壓增益比就是兩者增益比的乘積即 M=D1N3/N1(當電感電流連續(xù)時 ) 反激式變壓器開關電源 上圖是反激式變壓器開關電源的精簡電路圖。在 K接通期間,變壓器鐵芯被 i1磁化;在 K關斷期間, i2退磁,并向負載輸出電流。 隔離變壓器起到的作用就是變壓和儲能電感的作用 正激式和反激式拓撲的比較 ? 之前的分析告訴我們,正激式拓撲中,變壓器 T的作用是變壓和開關,通過與 D1的配合,向后續(xù)的 BUCK電路提供了變壓后的脈沖電壓信號 ? 反激式拓撲中,變壓器 T的作用是儲能和變壓,相當于經過變壓的電壓源連接儲能電感 L,同后續(xù)電路合成 BUCKBOOST電路 ? 變壓器在兩種拓撲中的作用是有區(qū)別的,主要反映在儲能上,反激式對一次側的儲能有較高的要求,變壓器的結構自然也有一定的區(qū)別,在工程設計中應當多加關注
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