5种经典开关电源拓扑结构.pptx
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1、开关电源电路拓扑(tu p)结构第一页,共43页。目录(ml)v开关电源拓扑结构综述v开关电源分类(fn li)v非隔离式拓扑举例vBUCKvBOOSTvBUCK-BOOSTv隔离式拓扑举例v正激式v反激式v 第二页,共43页。开关电源拓扑结构(jigu)综述v开关电源主要包括主回路和控制回路两大部分v主回路是指开关电源中功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载(fzi)端。v控制回路一般采用PWM控制方式,通过输出信号和基准的比较来控制主回路中的开关器件第三页,共43页。开关电源分类(fn li)
2、v开关电源主回路可以分为隔离式与非隔离式两大类型。v非隔离输入(shr)端与输出端电气相通,没有隔离。1、串联式结构是指在主回路中,相对于输入(shr)端而言,开关器件与输出端负载成并联连接的关系。例如buck拓扑型开关电源就是属于串联式的开关电源v 2、并联式结构是指在主回路中,相对于输入(shr)端而言,开关器件与输出端负载成并联连接的关系。例如boost拓扑型开关电源就是属于串联式的开关电源v 3、极性反转结构是指输出电压与输入(shr)电压的极性相反。电路的基本结构特征是:在主回路中,相对于输入(shr)端而言,电感器L与负载成并联。Buck-boost拓扑就是反极性开关电源第四页,共
3、43页。隔离(gl)式电路的类型v隔离(gl)输入端与输出端电气不相通,通过脉冲变压器的磁偶合方式传递能量,输入输出完全电气隔离(gl)v 单端通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器;v 隔离(gl)室电路主要分为正激式和反激式两种v正激式:就是只有在开关管导通的时候,能量才通过变压器或电感向负载释放,当开关关闭的时候,就停止向负载释放能量。目前属于这种模式的开关电源有:串联式开关电源,buck拓扑结构开关电源,激式变压器开关电源、推免式、半桥式、全桥式都属于正激式模式。 v反激式:就是在开关管导通的时候存储能量,只有在开关管关断的时候释放才向负载释放能量。属于这种模式的开关电源有:并联式开关电源
4、、boots、极性反转型变换器、反激式变压器开关电源。第五页,共43页。非隔离(gl)式拓扑举例vBUCK拓扑(tu p)vBOOST拓扑(tu p)vBUCK-BOOST拓扑(tu p)第六页,共43页。BUCK降压(jin y)电路v上图是BUCK电路的经典模型。晶体管,二极管,电感,电容和负载构成了主回路,下方的控制回路一般采用(ciyng)PWM芯片控制占空比决定晶体管的通断。vBUCK电路的功能:把直流电压Ui转换成直流电压Uo,实现降压的目的第七页,共43页。BUCK拓扑的精简(jngjin)模型v上图是简化之后的BUCK电路主回路。下面分析输出电压的产生v 1、K闭合后,D关断,
5、电流流经L,L是储能滤波电感,它的作用是在K接通Ton期间限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载(fzi)R上,对R进行电压冲击,同时把电感电流IL转化成磁能进行能量存储;与R并联的C是储能滤波电容,如此R两端的电压在Ton期间是稳定的直流电压v 2、在K关断期间Toff,L将产生反电动势,流过电流IL由反电动势eL的正极流出,通过负载(fzi)R,再经过续流二极管D,最后回到反电动势eL的负极。由于C的储能稳压,Toff阶段的输出电压Uo也是稳定的直流电压K闭合时,L两端有压降,意味着UoUi, BUCK电路一定是降压电路第八页,共43页。工作过程(guchng)分析v工作过程:1、当
6、K导通时IL线性增加,D1截止此时(c sh)IL和C向负载供电v 当IL Io时,IL向C充电也向负载供电v 2、当K关断时L通过D1形成续流回路,v IL向C充电也向负载供电当 ILIo时,L和C同时向负载供电。v 若IL减小到0,则D关断,只有C向负载供电第九页,共43页。CCM,DCMv由工作过程分析可以得知,IL可能会出现断流的情况。v通常我们把电流连续的模式称为CCM模式,电流断续的模式称为DCM模式。当然也有两者之间的临界情况BCM模式v下面就将按照以上三种模式对电路做具体的分析。v注意:Uo,Io作为输出电压电流,均认为是稳定(wndng)的直流量。第十页,共43页。CCM,D
7、CM模式(msh)下的各点电压v在K关断期间,IL线性下降,若周期结束即K导通瞬间IL不等于0,则IL呈现左侧图(c)中的波形,电流连续。若K导通之前IL就已经降为0,IL就会呈现断流(dun li)的情形,为右侧图(c)的波形。第十一页,共43页。临界情况(qngkung)下的电路各点波形从电路结构可以看出IL的平均值就是输出电流(dinli)Io, IL为IL在本周期内的最大变化值。观察上图的波形可以发现,当电流(dinli)刚好处在临界状态时,0.5 IL=Io,分析化简之后可以等效为=(1-D1)/2, =L/RTs0.5IL(1-D1)/2 ,Io处在连续的状态。0.5ILIo时,即
8、L/RTs , v v ,v (通常定义D1为K导通D关断的时段0到T1占Ts的比例,D2为K关断D导通的时段T1到T2占Ts的比例)v 此时D1+D2=1。v 1式2式相等,可以得到M=Vo/Vs=D1,v由此处可知BUCK电路是一种降压电路,输出小于输入)1 (11110式TsDLVoVitLVoVidtLVoViilt)2(2)12(221式TsDLVottLVodtLVoiltt第十三页,共43页。电压(diny)增益比M(DCM)vL/RTs,同CCM模式相似,同样可以由1式2式相等(xingdng),得到M=Vo/Vs=D1/(D1+D2),此时D1+D20.5D1(1-D1)(1
9、-D1)时,Io处在连续的状态。v0.5D1(1-D1)(1-D1)时,IL连续,IL的上升部分为IL1=ViD1Ts/L,IL的下降部分为IL2=-(Vo-Vi)D2Ts/L,vD1是K闭合,D导通的时间Ton占总周期Ts的比例,D2是K关断,D截止的时间Toff占总周期Ts的比例v由以上两式相等可以得到(d do)电压增益M=Vo/Vi=1/(1-D1),此时D1+D2=1v由此处可知BOOST电路是一种升压电路,输入小于输出第二十一页,共43页。DCM模式下的电压(diny)增益比v0.5D1(1-D1)(1-D1)时,IL不连续,同样利用IL的上升部分同下降部分相等可以(ky)得到电压
10、增益M=(D1+D2)/D2v此时D1+D21,又有IL在Ts内的平均值是Is,Is=Vs(D1+D2)D1Ts/2L=MIo.v从以上两式可以(ky)得到 v =L/RTs 215.02/12112DDM第二十二页,共43页。电压(diny)增益比M分析v电路的工作(gngzu)模式是由=L/RTs同D1代数关系式0.5D1(1-D1)(1-D1)相对大小决定的,两者的关系见右上图。v由图形关系可以看出,当时,无论D1如何变化都工作(gngzu)在连续区域。当时,D1在某一区间内不连续状态,除此为连续状态vCCM和DCM模式下的增益比M同D1的关系见右下图第二十三页,共43页。供能模式(ms
11、h)问题v下面谈一谈BOOST电路的供能模式问题,当K闭合的时候,是由C向负载供电的,而当K打开(d ki)时,情况就比较复杂了,可以分为CISM完全电感供能模式和IISM不完全电感供能模式v当电路在DCM下,K打开(d ki)一定不是完全由电感供能,即IISM.当IL小于Io时,L和C同时向R供电,当IL断流为0时,更是只由C向R供电第二十四页,共43页。CCM模式(msh)下的供能v在CCM模式下,情况则比较复杂,若Io小于IL的最小值,则K断开之后,L始终是向C和R同时供电,即处于CISM状态下v若Io大于IL的最小值,即与IL有交点,则当IL下降(xijing)到Io以下,C开始放电,
12、L和C同时向R供能。v核心在于IL和Io大小关系第二十五页,共43页。BUCK-BOOST拓扑(tu p)v上图是BUCK-BOOST拓扑的精简模型v输出电压的产生:v 当K接通的时候,Ui开始对L加电,流过L的电流开始增加,同时电流在L中也要产生磁场;v 当K由接通转为关断的时候,L会产生反电动势,使电流继续流动,并通过整流二极管D进行整流,再经C储能滤波(lb),然后向负载R提供电流输出。v 控制开关K不断地反复接通和关断过程,在负载R上就可以得到一个负极性的电压输出。vBUCK-BOOST输出的是一个反极性的电压v 第二十六页,共43页。工作过程(guchng)分析第二十七页,共43页。
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