开关电源基本原理与设计介绍优秀PPT.ppt
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1、开关电源基本原理与设计介绍你现在浏览的是第一页,共62页Summaryn基本原理介绍n开关电源中的相关设计 你现在浏览的是第二页,共62页基本原理介绍基本原理介绍 DC-DC变换器主要架构及其拓补 EMI部分 PFC部分 同步整流部分 均流技术 保护与控制线路你现在浏览的是第三页,共62页SPS基本原理框图你现在浏览的是第四页,共62页基本原理简介 一般由三部分组成:一是输入回路.二是输出回路.三是控制回路.输入回路由EMI滤波电路.高压整流滤波.隔离变压器初级和高压方波切割组件所组成,其与电网直接连接高电压.输出回路由隔离变压器次级.低压整流滤波电路所组成,其与控制回路都由低压电子元器件组成
2、.输入回路与输出回路两者间采用隔离变压器进行隔离确保人身与低压电子器件之安全,这样不仅达到高低电压隔离,还做到高低电压的转换功能.工作原理工作原理交流输入电压(AC)经EMI滤波电路滤波一些电网来的干扰与噪声后,直接予以整流与滤波得到高压直流(DC).再将直流高压进入方波切割器件(MOSFET)中,切割成20200KHZ的高频电压方波信号.该方波信号进入隔离变压器初级,而由次级所感应出的低压交流电势经整流滤波后,得到低压稳定直流输出,供给负载.不管输入电压有无变化或输出负载是否变动,都要保持输出直流电压的稳定.因此,经直流输出监控电路对输出电压加以监控,并把信号回馈给PWM逻辑控制电路调整占空
3、比.从而调整输出电压达到稳定效果.当负载发生故障(如:短路,过载等)时可通过保护电路把信号迅速回馈给PWM逻辑控制电路使方波切换组件停止工作,达到保护的功能.你现在浏览的是第五页,共62页Boost DC-DC变换器主要架构peakdraincurrent.peakdrainvoltage2.Boost(step up)IdealtransferfunctionDiodevoltages(vrmAveragediodecurrents你现在浏览的是第六页,共62页Boost变换器工作状态你现在浏览的是第七页,共62页Boost DC-DC变换器主要架构DPS-350MBABOOSTCIRCUI
4、T你现在浏览的是第八页,共62页Buck DC-DC变换器主要架构1.Buck(step down)peakdraincurrentIdealtransferfunctionpeakdrainvoltageAveragediodecurrentsDiodevoltages(vrm)你现在浏览的是第九页,共62页Buck变换器工作状态你现在浏览的是第十页,共62页Buck变换器工作原理当S关闭时,电流就会顺向地流经电感器L,此时在负载上就会有带极性的输出电压产生,如上面图2所示,当开关打开时,电感器L会改变磁场,二级体D则为顺向偏压状态,因此在电容器C中就会有电流流过,因此在负载RL上输出电压的
5、极性仍是相同的,一般我们称此二级体D为飞轮二级体.由于此种转换动作,使得输出电源是一种连续而非脉动电流形式,相对的由于开关S在ON/OFF之间改变,所以输入电流则为不连续形式,也就是所谓的脉动电流形式.你现在浏览的是第十一页,共62页Buck DC-DC变换器主要架构n实际举例DPS-350MBABUCKCIRCUIT你现在浏览的是第十二页,共62页Buck&Boost DC-DC变换器主要架构VoltageandcurrentwaveformsBuckBoost你现在浏览的是第十三页,共62页BUCK-BUST(FLYBACK)变换器n原理图你现在浏览的是第十四页,共62页BUCK-BUST
6、(FLYBACK)变换器n工作状态你现在浏览的是第十五页,共62页BUCK-BUST(FLYBACK)变换器n工作原理当电路中的开关S关闭时,电流就会流经电感L,并将能量储存于其中,由于电压极性的关系,二级体D是在逆向偏压状态,此时负载电阻RL上就没有电压输出.当开关S打开时,由于磁场的消失,电感L呈逆向极性,二级体D为顺向偏压,环路中则有Ic感应电流产生,因此负载RL上的输出电压极性正好和输入电压极性相反,由于开关ON/OFF的作用,使得电感器的电流交替地在输入与输出间,连续不断的改变其方向,不过这二者电流都是属于脉动电流形式.所以该变换器电路中,当开关是在导通周期时,能量是储存在电感器里,
7、反之,当开关是在打开周期时能量会转移至负载上.你现在浏览的是第十六页,共62页Isolated Forward DC-DC变换器拓补3.Isolated ForwardIdeal transfer functionPeakdraincurrentPeakdrainvoltageAveragediodecurrentsDiodevoltages(vrm)你现在浏览的是第十七页,共62页IsolatedForward 工作原理由于该转换器中使用的隔离组件是一个真正的变压器,因此为了获得正确有效的能量转移,必须在输出端有电感器,作为次级感应的能量储存组件.而变压器的初级绕组和次级绕组有相同的极性.当
8、晶体管Q1在ON时,初级绕组渐渐会有电流流过,并将能量转移至输出,且同时经由顺向偏压二级体D2,储存与电感器L中,此时的二级体D3为逆向偏压状态.当Q1换成OFF状态时,变压器的绕组电压会反向,D2二级体此时就处于逆向偏压的状况,此时与飞轮二级体D3则为顺向偏压,在输出回路上有导通电流流过,并经由电感器L,将能量传导至负载上.变压器上的第三个绕组与D1互相串联在一起,可达到变压器消磁的作用,如此可避免Q1在OFF时,变压器的磁能会转回至输入直流总线上.你现在浏览的是第十八页,共62页Forwardn实际举例300LBAFORWARDCIRCUIT你现在浏览的是第十九页,共62页Isolated
9、 Flyback DC-DC变换器拓补4.Isolated Flyback Ideal transfer functionPeakdraincurrentPeakdrainvoltageDiodevoltages(vrm)Averagediodecurrents你现在浏览的是第二十页,共62页你现在浏览的是第二十一页,共62页IsolatedFlyback 工作原理当晶体管Q1导通时,变压器的初级绕组渐渐会有初级电流流过,并将能量储存与其中,由于变压器扼流圈的输入与输出绕组,其极性是相反的,因此二级体被逆向偏压,此时没有能量转移至负载,当晶体管不导通时,由于磁场的消失导致绕组的极性反向,此时二
10、级体D会被导通,输出电容器C会被充电,负载RL上有IL的电流流过.由于此种隔离组件的动作就象是变压器与扼流圈,因此在反击式转换器输出部分,就不需要额外的电感器了,但是在实际应用中,为了抑制高频的转换电讯波尖,还是会在整流器与输出电容之间加装小型电感器.你现在浏览的是第二十二页,共62页Flybackn实际举例DPS-200PB-135BFLYBACKCIRCUIT你现在浏览的是第二十三页,共62页VoltageandcurrentwaveformsForwardFlybackForward&Flyback DC-DC变换器拓补你现在浏览的是第二十四页,共62页nTWO-SWITCHFORWAR
11、D Ideal transfer functionPeakdraincurrentPeakdrainvoltageAveragediodecurrentsAveragediodecurrentsTow Switch Forward DC-DC变换器拓补你现在浏览的是第二十五页,共62页DC-DC变换器拓补Voltageandcurrentwaveforms实际举例你现在浏览的是第二十六页,共62页DC-DC变换器拓补nHALFBRIDGE IdealtransferfunctionPeakdraincurrentPeakdrainvoltageAveragediodecurrentsDiode
12、voltages(vrm)你现在浏览的是第二十七页,共62页DC-DC变换器拓补nFULLBRIDGE IdealtransferfunctionPeakdraincurrentPeakdrainvoltageAveragediodecurrentsDiodevoltages(vrm)你现在浏览的是第二十八页,共62页DC-DC变换器拓补nVoltageandcurrentwaveformsHALFBRIDGEFULLBRIDGE你现在浏览的是第二十九页,共62页FULLBRIDGEcircuitDPS-1001ABCFULLBRIDGECIRCUIT你现在浏览的是第三十页,共62页零电流开关
13、变换器n软开关ZCS变换器在大功率的开关电源中,为了降低电路的开关损耗及提高开关器件的电压应力和电流应力,软开关技术也就得到了研究并得到了迅速发展.所谓软开关通常指的是零电压开关ZVS和零电流开关ZCS.软开关的实现主要是借助于附加的电感L和电容C的谐振,使开关器件中电流(或电压)按正弦规律来变化,当电流过零时,使器件关断,当电压下降到零时,使器件导通.此次讨论零电流开关变换器-ZCS-PWM.ZCS-PWM变换器是ZCS-QRC和PWM开关变换器的综合,同时兼有二者的特点.在一个周期内,电路有时以ZCS准谐振方式运行,有时又以PWM方式运行.以BuckZCS-PWM为例,对此电路的工作过程进
14、行讨论和分析.你现在浏览的是第三十一页,共62页基本电路nBUCK 变换器基本电路在此电路中将开关S用零电流谐振开关代替后,就构成了下图的零电流开关谐振Buck变换电路.你现在浏览的是第三十二页,共62页基本变换电路nBUCKZCS-QRS变换电路在Buck ZCS-QRS变换电路的基础上增加一个功率开关管Q2以及与其反并联的二极管D2就构成了Buck ZCS-PWM变换电路.你现在浏览的是第三十三页,共62页基本变换电路nBuckZCS-PWM变换器 你现在浏览的是第三十四页,共62页基本变换电路nBuckZCS-PWM变换器工作原理设初始时刻主开关管Q1和辅助开关管Q2均处于关断状态,输出
15、负载电流Io从续流二极管D上流过,电容Cr两端的电压为零.一个开关从主开关管Q1的导通开始.当Q1在Snubber电感Lr作用下零电流导通后,电感电流将在电源电压作用下线性上升,当上升倒等于IO时,续流二极管D关断.之后,D2导通,LR与CR谐振.经过半个谐振周期,以谐振方式再次达到IO,以谐振方式上升到,此时由于辅助开关管Q2处于关断状态,故与将保持在该值上,无法继续谐振.这个状态的持续时间由电路输出的PWM控制要求确定.如果这一段时间等于零,则ZCS-PWM电路就完全等同于ZCS-QRC电路了.当电路的输出PWM控制要求关断主开关管Q1时,首先应导通开关管Q2(在SNUBBER电感LR的作
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