开关电源拓扑结构知识讲解.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。开关电源拓扑结构-开关电源拓扑结构回顾LloydHDixonJr前言本文回顾了在开关电源中常用的三种基本电路系列即降压变换电路、升压变换电路和反激(或升降压)电路的特性,这三种电路均可以工作于电感断流或续流模式下。工作方式的选择对整体电路特性有很大的影响。所使用的控制方式也能有助于减少与拓扑和工作模式相关的问题。三种以恒频率工作的控制方法包括:直接占空比控制、电压前馈、和电流模式(双环)控制。本文还论述了三个基本电路的一些扩展,以及每种拓扑、工作模式、组合控制方法的相对优点。-一、三种基本拓扑结构:三种
2、基本的拓扑结构降压式,升压式,反激式如图1所示。串联式变换器(CUK)是反激式拓扑的倒置(不宜翻译为逆变,因其意思为DCAC的变换),不作论述。这三种不同的开关电路使用了三种相同的元件:电感,晶体管(晶体管包括三极管及MOSFET)和二极管,但是使用了不同的安放方式,(输出电容是滤波元件,不是开关电路的一部分)。理论上,还有另外三种由这三种元件组成的T型结构的电路,但这三种是前面三种电路的简单镜像和在相反方向的耦合能量。有一条在任何运行模式和控制方式下都适用于上述三种电路拓扑的原则:在稳态运行下,在每个开关周期内,电感两端的平均电压必须为零,否则平均感应电流将会改变,违反稳态前提。三种基本电路
3、系列的每一个在输入和输出电压、电流、占空比之间都有一个确定的关系。例如:降压调整器的功能是使输出电压V0小于输入电压Vin,并和它Vin有相同的极性。升压电路的作用是使V0大于Vin,并且有相同的极性。反激拓扑电路的作用是使V0既可大于也可小于Vin,但是两者极性相反。二、断流工作模式:在电感电流断续方式下,或者说“断流模式”下,降压、升压和反激电路的动作方式是相似的,电感电流在每个开关周期的最后部分期间为零(因此不连续)。在每个周期的开始部分,感应电流从零增加,从输入端得到储存能量。在周期的第二部分,所有储存的能量通过负载泄放,从输入端汲取能量到输出端。1、电流波形断续方式的电流波形如图2所
4、示,不管电路的拓扑结构如何,电感、晶体管和二极管的电流波形是一样的,但是输入和输出电流波形会因为电路不同而不同,这取决于三个元件和输入输出的连接方式。2、三种状态在每个转换周期期间有三个典型的工作状态:(1) 在晶体管导通期间ton内,感应电流IL从零上升到峰值ip。在ton结束时,该峰值电流与电感储存能量成等式关系(equalto才是相等的意思)。在这段时间内,电感电流由输入端提供,并且每个周期里,电感储存能量都等于输入电源提供的能量。(2) 当晶体管关断时,电感电压反向并且其中储存的能量推动同一峰值电流流经二极管。在二极管导通时间td内,感应电流提供能量给输出并且呈线性的减小到零。在td末
5、期,所有储存在电感中的能量都被传递到输出端。(3) 当电流变为零时,电感再没有能量。在剩余的开关周期内所有开关器件的电流是零。在这个空闲时间ti内,电路等待下一个时钟脉冲到达使晶体管开启,然后开始下一个周期。3、断流模式零界点当负载电流增加时,控制电路引起ton(占空比)增加。峰值感应电流变大,并且二极管导通时间td增加。因此,负载电流的增加会引起空闲时间ti不稳定。当负载电流增加到某一值时,ti变成零,即断流模式出现的零界点。如果负载电流进一步增加,电感电流每个周期将不再泄放到零,并且出现续流工作模式。因为稳定的断续方式操作所需要的环路增益补偿不能够阻止连续方式的振荡,电路将变得不稳定。对控
6、制电路来说监测和限制电感电流以防止它越过在这个边界是必要的。4、良好的闭环响应在断流模式下,因为电感储能在每个开关周期总是为零,所以通过修正由较大阶越的线电压及负载电流引起的扰动,很容易得到较快的响应速度。这使得从空载到满载情况下,控制电路有可能在单周期内控制任何需要的能量(并提供给输出)。在小信号闭环特性分析中,电感可以忽略,则只有电容引起的90滞后相位。而由此引起的单极点具有稳定的固有特性,并且通过闭环很容易处理。工作于续流模式的升压和反激电路,会存在右半平面零点严重制约了闭环响应速度的问题,但断流模式拓扑结构不存在此问题。5、高峰值电流断续模式的一个主要缺点是有高峰值电流通过晶体管、二极
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- 关 键 词:
- 开关电源 拓扑 结构 知识 讲解
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