低压大电流DCDC变换器拓扑分析

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DCDC变换器的拓扑结构

DCDC变换器的拓扑结构

摘要:首先阐述了三电平DC/DC变换器拓扑的推导过程,给出了6种非隔离三电平DC/DC变换器和5种隔离三电平DC/DC变换器拓扑结构;分析了三电平DC/DC变换器中,如何设计滤波电路的参数以提高其动态品质;最后以Buck三电平变换器和Buck Boost三电平变换器为例,分析了滑模控制在三电平DC/DC变换器中的应用前景。

关键词:三电平;DC/DC变换器;滑模控制1 引言J.Renes Pinheiro于1992年提出了零电压开关三电平DC/DC变换器[1],该变换器的开关应力为输入直流电压的1/2,非常适合于输入电压高、输出功率大的应用场合。

因此,三电平DC/DC变换器引起了广泛关注,得到了长足发展。

目前,三电平技术在已有的DC/DC 变换器中,均得到了很好的应用。

部分三电平DC/DC变换器在降低开关应力的同时,还大大减小了滤波器的体积,提高了变换器的动态特性。

三电平技术的应用,充分体现了“采用有源控制的方式减小无源元件体积”的学术思想。

2 三电平DC/DC变换器拓扑的推导与发展2.1 三电平两种开关单元文献[2]分析了三电平DC/DC变换器的推导过程:用2只开关管串联代替1只开关管以降低电压应力,并引入1只箝位二极管和箝位电压源(它被均分为两个相等的电压源)确保2只开关管电压应力均衡。

电路中开关管的位置不同,其箝位电压源与箝位二极管的接法也不同。

文中提取出2个三电平开关单元如图1所示。

图1(a)中,箝位二极管的阳极与箝位电压源的中点相连,称之为阳极单元;图1(b)中,箝位二极管的阴极与箝位电压源的中点相连,称之为阴极单元。

2.2 六种非隔离三电平DC/DC变换器三电平DC/DC变换器的推导过程可以总结为以下三个步骤:一是将基本变换器的开关管替换为相互串联的2只开关管;二是寻找或构成箝位电压源;三是从箝位电压源的中点引入1只箝位二极管到相互串联的2只开关管的中点,箝位二极管的放置与2只开关管与箝位电压源联接的地方有关。

DCDC变换器拓扑结构分析

DCDC变换器拓扑结构分析

DCDC变换器拓扑结构分析⼀、正激变换电路由于正激DC/DC变换器具有电路拓扑简单,输⼈输出电⽓隔离,电压升、降范围宽,易于多路输出等优点,因此被⼴泛应⽤于中⼩功率电源变换场合。

然⽽,正激变换器的⼀个固有缺点是需要附加电路实现变压器磁复位。

采⽤磁复位绕组正激变换器川的优点是技术成熟可靠,磁化能量⽆损地回馈到直流电⽹中去。

但附加的磁复位绕组使变压器结构复杂化,变压器漏感引起的关断电压尖峰需要RC缓冲电路来抑制,占空⽐d<0.5,功率开关承受的电压应⼒与输⼈电源电压成正⽐。

RCD钳拉正激变换器图的优点是磁复位电路简单,占空⽐d可以⼤于0.5,功率开关承受电压应⼒较低此电路只是在原有的双管正激电路上添加了2个Lr、Cr谐振⽹络实现软开关。

图4中,L2为缓冲电感,Lm为变压器的励磁电感,C1和C2分别是开关管VS1和VS2的寄⽣电容。

电路拓扑在1个开关周期中可分为7个时间段描述。

下⾯将对每个时间段分别描述。

先假定在t0时刻之前,VS1和VS2关断,谐振电感Lr上的电流iLr为0,电容Cr上的电压UCr为-Uin,VD5关断,VD6正在续流。

为了使分析过程简化,在对电路分析之前,作如下⼏点假设:滤波电感L1⾜够⼤,在1个开关周期中可近似⽤恒流源I0等效代替;变压器漏感远⼩于励磁电感,在电路分析中忽略漏感的影响。

⼀个开关周期中电路的主要电量波形:1 t0~t1时间段在t0时刻,主功率开关管VS1和VS2同时导通,由于电感L2的作⽤,电流上升缓慢,VS1和VS2可以看成ZCS(零电流)导通。

在这⼀阶段,Lr、Cr开始谐振,VD5和VD6开始电流交换。

Cr上的电压从-Uin向Uin变化,电感Lr上的电流也从零上升。

当续流⼆极管VD6上的电流为零并且阻断时,这⼀时间段结束(这个时间段很短)。

此时,原边电流上升到I0/N(N=N1/N2,N1为原边匝数,N2为副边匝数)。

2 t1~t2时间段在t1~t2时间段,Lr和Cr继续谐振。

低电压大电流同步整流器拓扑综述

低电压大电流同步整流器拓扑综述

D /C C D 变换 器设 计 核 心 内容 。结 合 最 新 的研 究 成 果 , 绍 了 相 关 技 术 并 深 入 阐述 了 适 合 低 电 压 大 电 流 同 步 介
整 流 器 各个 拓 扑 的 工 作 原 理 以及 各 个 电路 拓 扑 的性 能 优 缺 点 。 关 键 词 : 压大 电 流 同 步 整 流 拓 扑 低 D / C变 换 器 CD
技术 。此外 , 隔 离 DC D 在 / C变 换 器 中磁 集 成 技
供 电电源体 积 越 小越 好 。因而 DC D / C变换 器 必 将 向着低 电压 、大 电流 、小体 积 、高频 化 、高功
率密 度 、高可 靠性 、高 效率 、快 速动 态响应 的 方
向 发 展 ] 。
术 的引用 可 以减小 磁件 的体 积 、 重量 和损耗 , 小 减 电流纹 波 , 善滤 波效 果 , 提高 电源 的性 能及 功 改 对 率 密度 有重要 意 义 。 本 文对 几个 同步 整流器 拓 扑 的工作 特性进 行 了深入 分析 , 总结 了各 个 拓 扑 的 优 缺 点并 预计 了 未 来 的 发 展 趋 势 , 望 能 促 进 低 电 压 大 电 流 希 DC D 变换器 技术 的 发展 。 /C
感 和场效应 管 的 焊 盘上 汇 集 很 大 的 电 流 , 就要 这
求设 计 时 必 须 考 虑 其 可 靠 性 的 问 题 。 由于 效 率
低、 开关 频率 低和 大 电感的使 用 , 必然会 导 致瞬 态
响应 的 降低 。而 在新 一 代 的 D / C变 换 器 中采 CD 用 了多 相交错 并 联 的 方 案 , 可 以很 好 地 解 决 上 它 述 问题 。多 相技 术使 n个结 构 相 同的供 电单 元相

隔离式低压大电流输出DCDC变换器拓扑分析

隔离式低压大电流输出DCDC变换器拓扑分析

极管 ( .$*%4456 ) 作为整流管。但即使是很好的 .$*%447 56, 也很难获得低于# 1 ’ 2 的正向导通压降, 因而整流 管的导通损耗占总损耗的比例很大, 降低了电源的效 率。而用于同步整流的低电压功率 89:;<! 管导通 电阻非常小, 正向导 通 压 降 很 低 ( 例 如 %& = 时 只 有
[’] # 1 % 2) , 导通损耗小, 可以有效的提高电源效率 。
通过以上分析可以得出, 采用同步整流的 >?@ 拓
・ CB・
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"##$ 年 % 月 "& 日第 "’ 卷第 % 期
樊建辉 等: ! 隔离式低压大电流输出 !" # !" 变换器拓扑分析
$%&%’() *(+%, $%’-.(&(/0%1 "##$ ,5(&4 "’ 6(4 % 23.4 "& ,
有很大差异; " 在相同条件下为满足相同的输出电压 纹波要求, 后两种整流拓扑所需的滤波电感值比前者 65L 所需滤波电感最 显著减小, 在# 1 ’’ - ! -# 1 & 时, 小。图 ) 给出了三种整流电路中变压器副边电流有效 值与占空比 ! 的对应关系。在 ! 相等时, 56L 拓扑变 压器副边电流有效值和半波方式相当, 这两种拓扑变 压器副边电流有效值与全波拓扑相比和占空比 ! 的 大小有关: 当 ! -# 1 ’’ 时, 前者比后者小; 当 ! .# 1 ’’ 时, 前者比后者大。但是全波整流拓扑变压器副边是 有中心抽头的两个绕组, 大电流情况下中心抽头变压 器设计和制作较为困难。综合讨论可知, 65L 拓扑通 过两个电感电流纹波的相互抵消作用使输出电流纹波 减小, 降低了对输出滤波器的要求, 并且变压器设计制 作简单, 可以采用小电感来获得快速动态响应。尤其 需要指出的是, 65L 拓扑特 别 适 合 于 应 用 磁 集 成 技 术, 从而能进一步改善低压大电流 56 7 56 变换器的效 率、 提高功率密度和加快瞬态响应速度。 # 1 $" 同步整流技术 所谓同步整流, 即用 8CIEH! 管代替常规的整流 二极管, 实现其栅极和源极之间的驱动信号与其漏极 和源极之间开关信号同步, 以使同步整流管起到和整 流二极管同样的作用, 即正向电压导通, 反向电压关 断。在低电压大电流的变换器中, 通常采用肖特基二

大功率双向DCDC变换器拓扑结构及其分析理论研究

大功率双向DCDC变换器拓扑结构及其分析理论研究

大功率双向DCDC变换器拓扑结构及其分析理论研究一、本文概述随着能源危机和环境污染问题的日益严重,高效、可靠的能源转换和储存技术成为了当前研究的热点。

其中,大功率双向DC/DC变换器作为连接不同电压等级直流电源的关键设备,在电动汽车、分布式能源系统、微电网等领域具有广泛的应用前景。

本文旨在对大功率双向DC/DC变换器的拓扑结构及其分析理论进行深入研究,为提升变换器性能、优化系统设计提供理论支撑。

本文首先介绍了双向DC/DC变换器的基本工作原理和应用背景,阐述了研究大功率双向DC/DC变换器的重要性和现实意义。

随后,对现有的大功率双向DC/DC变换器拓扑结构进行了梳理和分类,详细分析了各类拓扑结构的优缺点及适用场景。

在此基础上,本文提出了一种新型的大功率双向DC/DC变换器拓扑结构,并对其工作原理和性能特点进行了详细阐述。

为了验证所提拓扑结构的有效性,本文建立了相应的数学模型和仿真模型,对变换器的稳态和动态性能进行了深入分析。

通过实验验证了所提拓扑结构的可行性和优越性。

本文还对大功率双向DC/DC变换器的控制策略进行了研究,提出了一种基于模糊逻辑控制的优化方法,有效提高了变换器的响应速度和稳定性。

本文对大功率双向DC/DC变换器的研究现状和发展趋势进行了展望,提出了未来研究的方向和重点。

本文的研究成果对于推动大功率双向DC/DC变换器的技术进步和应用发展具有重要的理论价值和实际意义。

二、大功率双向DCDC变换器拓扑结构大功率双向DCDC变换器在现代电力电子系统中扮演着至关重要的角色,其拓扑结构的设计和优化对于提高能源转换效率、增强系统稳定性以及实现更广泛的能源管理策略具有决定性的影响。

本节将详细探讨几种常见的大功率双向DCDC变换器拓扑结构,并分析其工作原理和适用场景。

双向全桥拓扑结构是一种常见的大功率双向DCDC变换器拓扑,其通过四个开关管的控制实现能量的双向流动。

该拓扑结构具有高转换效率、低电压应力以及较宽的输入输出电压范围等优点,适用于宽电压范围变化的应用场景。

低压大电流DCDC电源模块的设计与实现

低压大电流DCDC电源模块的设计与实现
输 出 储 能 电感 , 其 上 还 有 一 个 辅 助 绕 组 , 用 来
般 工 业 现 场 应 用 环 境 ,通 常 不 仅 要 求这
生一个感应 的辅 助 电源 ,用来给 P WM 控制 器
供 电 ,此 时 启 动 电路 自动 关 闭输 出 。 次 级 电 压 采 样 电路 和 电压 误 差 比较 器 以及 光耦 隔 离 电 路
) CD C 电源模 块,这 些 电源模 块分 别输 出 l v, + 3 . 3 V, ̄ 1 2 . 0 V 等 , 主 要 给 主 控 制 芯
: 如 DS P 、运 算 放 大 器 、 速 度 编码 器 等供 电 。

电流 互感器采样 电路 ,D1为初级 削反峰二 极 管,用来 使磁芯 复位,T1为正激变压 器 ,D2 为输 出整流 二极管,D3为续 流二极管,L1 为
波。次级整 流电路和 L C滤 波 电 路 将 经 过 变 压 器 变 比后 的 高 频 方 波 重 新 整 流 成 稳 定 的 直流 电 压 , 同时 输 出 L C 电路 中 的 扼 流 圈 辅 助 绕 组 产
种 电机 调 速 控 制 电路 中 ,离 不 开 各 型 高精
其 中 Ui n为 输 入 直 流 电源 ,L 3 、C 2为 输 入 滤 波 电 路 ,Q1 为 主 开 关 管 ,D 6 、R 2为初 级
所要求的低得多。 ( 3 )与第 ( 1 ) 点 的 原 因 一 样 , 原 边 开
关元件中的峰值 电流较低 。 ( 4)因 为 纹 波 电流 减 小 ,输 出 纹 波 电 压
也会降低。
总之 ,正激 式拓 扑结 构 输 出电压 的瞬 态 控制特性和输 出电压负载特性相对于反 激式要 好,输出 电压精度高 ,纹波小 。另外 ,由于输 出 电流较大 ,如果采用反激式拓 扑,次级整流

六种基本DCDC变换器拓扑结构总结

六种基本DCDC变换器拓扑结构总结

六种基本DCDC变换器拓扑结构总结DC-DC变换器是一种将一种直流电压转换为另一种直流电压的电子设备。

根据其拓扑结构,可以将DC-DC变换器分为六种基本拓扑结构。

下面将对这六种拓扑结构进行总结。

1. 升压型拓扑结构(Boost Converter):升压型拓扑结构是将输入电压提升到更高电压的一种拓扑结构。

其基本结构由一个电感、一个开关管、一个二极管和一个输出滤波电容组成。

工作原理为当开关管打开时,电感储存能量;当开关管关闭时,电感释放储存的能量,将电流经过二极管和输出滤波电容供给负载。

2. Buck拓扑结构(降压型拓扑结构):Buck拓扑结构是将输入电压降低到更低电压的一种拓扑结构。

其基本结构由一个电感、一个开关管和一个输出滤波电容组成。

工作原理为当开关管打开时,电感储存能量;当开关管关闭时,电感释放储存的能量,将电流经过输出滤波电容供给负载。

3. Buck-Boost拓扑结构(降升压型拓扑结构):Buck-Boost拓扑结构可以实现输入电压的增益和降低。

其基本结构由一个电感、一个开关管和一个输出滤波电容组成。

工作原理为当开关管打开时,电感储存能量;当开关管关闭时,电感释放储存的能量,将电流经过输出滤波电容供给负载。

该拓扑结构可以实现输入电压大于、等于或小于输出电压的转换。

4. 反激型拓扑结构(Flyback Converter):反激型拓扑结构是一种将输入电压转换为输出电压的一种拓扑结构。

其基本结构由一个变压器、一个开关管和一个输出滤波电容组成。

工作原理为开关管导通时,电能储存在变压器中;开关管关闭时,变压器释放储存的能量,将电流经过输出滤波电容供给负载。

5. 单边反激型拓扑结构(Half-Bridge Converter):单边反激型拓扑结构也是一种将输入电压转换为输出电压的一种拓扑结构。

其基本结构由两个开关管、一对二极管和一个输出滤波电容组成。

工作原理为开关管交替导通和关闭,将输入直流电压分别连接到变压器的两个输入端,以实现电压的转换。

低压大电流大功率软开关全桥变换器拓扑结构分析

低压大电流大功率软开关全桥变换器拓扑结构分析

低压大电流大功率软开关全桥变换器拓扑结构分析*杨钰辉 **(南京船舶雷达研究所,江苏南京210003)摘 要:分析研究了低压大电流全桥变换器电路拓扑结构。

分别介绍了功率变压器初级移相控制零电压(ZVS)P WM和移相控制零电压零电流(ZVZCS)P WM软开关全桥变换器主电路拓扑结构,以及功率变压器次级适宜采用的不同电路拓扑形式,并对其优缺点进行了对比分析。

文中简要说明了在变换器输入级加入功率因数校正环节的必要性。

关键词:发射机;变换器;拓扑结构中图分类号:TN830 文献标识码:A 文章编号:1009-0401(2007)04-0047-04 The topol ogical anal ysis of the f u ll bri dge converter based on lo w voltage,h i gh curre nt,h i gh po wer soft s w itchesY ANG Yu hui(N anjing M arine Radar Institute,N anjing210015,China)A bstract:I n th is paper,the topo log ical struct u re o f t h e lo w voltage,h i g h curren,t full bridge(FB) converter is ana l y zed.The m a i n c ircuit topolog ies of the Z VS P WM and ZVZCS P WM based so ft s w itc h i n g,full bridge converters used i n the pri m ary stage of the transfor m er are intr oduced.Besi d es,the d ifferent circu it topolog ical structures of the secondary stage o f the transfor m er are presented w ith the ir advantages and d isadvantages co m pared.The necessity of addi n g a part for pow er factor correction i n the i n put stage of t h e converter is g i v en briefly.K eyw ords:solid state trans m itter;converter;topo l o g i c al structure1 引 言随着固态功率放大技术的发展,固态脉冲雷达发射机所需电源的功率也随之增大。

DCDc模块常见电路拓扑

DCDc模块常见电路拓扑

td1
td 2
Sa
D
Vin
Lm n:1
Lo Vo
S1
1-D
-
Io
Vc
+
IL
+
VT
-
Vd
Vin
Sa
Ip Lk
s
S1
D
Ip Im
G
S
根据变压器的伏秒平衡:
t0 t1 t2 t3 t4 t5t6=t0
IL
ΔIL
Io
VinDT=Vc(1-D)T
Vc=VinD/(1-D)
Vds=Vc+Vin
根据电感的伏秒平衡:
Vin
IL
?Im ?
(Vin/n-Vo)DT=Vo(1-D)T
Vds=Vin/(1-D)
VT
Vo=VinD/n
Vin/n -Vc/n
有源钳位正激变换器(Active Clamped Forward) :
Vc=VinD/(1-D)
Vin
Vds=Vin/(1-D)
10
9
8
7
6 Vc( D)
5 Vds( D)
4
3
2
1
0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 D
有源钳位正激变换器(Active Clamped Forward) :
T
Sa
D
Vin
n:1
Lo Vo
S1
1-D
Cr Lm
Io
+
IL
VT
Vin
-
Vd
Sa
Ip Lk
s
S1
D
Ip Im

大电流低电压开关电源拓扑结构和总体设计-设计应用

大电流低电压开关电源拓扑结构和总体设计-设计应用

大电流低电压开关电源拓扑结构和总体设计-设计应用1、电源总体设计电源为恒流源工作方式,其输出电流可在45~90A连续可调,并稳定工作,输出功率1.35kW,采用PWM控制,开关频率30kHz。

图1是电源框架图,图中未画出保护电路框图。

单相220V交流输入经工频整流、滤波后向DC/DC全桥变换器供电。

在电源合闸接入电源电压瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器初始充电会形成很大的瞬间冲击电流,软启动电路用于防止该瞬间冲击电流,改善电源启动性能,保护EMI滤波器、工频整流器件及电容器等,以保证开关电源正常而可靠运行。

DC/DC全桥变换器主要由四个开关管组成的桥式逆变电路、高频变压器、输出高频整流及滤波电路组成,桥式逆变电路在控制及驱动电路作用下,将直流转换成高频方波交流,再经高频变压器降压以及副边高频整流、滤波后输出直流。

电源控制电路由专用集成芯片SG3525及其外围电路构成PWM调制,经光电隔离、功率放大后直接驱动全桥变换器开关管,由于电源工作在恒流方式,且电流较大,所以应用电流传感器采样输出直流电流作为控制信号,反馈到控制电路,以实现PWM调制,达到稳定输出电流的目的。

2、主电路设计本电源主电路拓扑结构如图2所示,由于该电源具有大电流低电压的特点,对高频干扰信号以及合闸瞬间的浪涌电流非常敏感,因此220VAC/50Hz交流电整流前先经EMI滤波器滤波,大大减小了交流电源输入的电磁干扰,同时防止开关电源产生的谐波串扰到输入电源端。

高频变压器是DC/DC全桥变换器的磁性元件,许多其它主电路元器件的参数设计都依赖于变压器的参数,对其进行合理优化设计非常重要。

本电源的高频变压器设计采用AP法,AP就是指磁芯有效截面积和线圈有效窗口面积的乘积。

磁芯选用一对E型软磁铁氧体,考虑到变换器工作频率,磁芯工作磁感应强度BW设计为0.16T,根据电源主电路拓扑结构,高频变压器的计算功率为:式中AW为磁芯窗口面积;Ae为磁芯有效截面积;K0为窗口使用系数,一般典型值取0.4;Kf为波形系数,本变压器原副边绕组波形为方波,取Kf=4;fs为变压器工作频率(Hz);J为绕组导线电流密度,设计为400A/cm2。

常见DC-DC变换器拓扑综述sometimes~

常见DC-DC变换器拓扑综述sometimes~

常见DC/DC变换器拓扑综述Sometimes电源网SIMPLY SMARTER™提要:1.非隔离变换器2.隔离变换器非隔离变换器拓扑•BUCK(降压)类型变换器•BOOST (升压)类型变换器•BUCK-BOOST (升降压)类型变换器BUCK(降压)类型变换器基本BUCK变换器基于耦合电感的BUCK变换器BUCK变换器的并联同步整流BUCK变换器吸收电路,来抑制尖峰。

可以采用直接并联,或者交错并联的方法。

多相交错并联可以减少输入输出电流纹波,更为常用。

并联还需要注意的就是均流问题。

改进的办法:二极管模拟技术BUCK(降压)类型变换器的应用1.通信,工业,消费类电子等降压场合,比如POL,VRM2.适配器前级的PFC电路3.LED的驱动•等等BOOST变换器的应用Boost变换器由于动态响应,保护等问题,在应用领域没有BUCK这么广泛。

但是可以用在一些升压的场合。

最为常见的是PFC应用,由于boost输入电流可以连续,结构简单,是PFC电路的主流拓扑这个拓扑,当终导通的时候,可作为间切换。

隔离变换器拓扑1.Flyback2.Forward3.Push Pull4.Half Bridge5.Full Bridge6.ZVS7. ResonantD2,D3也是用来钳位漏感尖峰,并不是用来复位。

原边的电容可以是一个或者两个,稳态时候是一样的,但是启动时候,略有差别。

3.不对称控制方式LLC半桥变换器现在比较流行的谐振变换器。

可以实现比较完全的软开关。

但是由于是变频控制,在适应宽电压输入,以及过流限流方面比较困难。

LLC全桥大功率谐振变换器其他事实上,DC/DC的拓扑还远不止如此,很多拓扑由于不是很常用,不为人熟知,比如CUK,ZETA,推挽正激,四开关推挽,隔离Boost拓扑群,不对称反激变换器,LCC谐振变换器,以及单级PFC,串并联组合拓扑等等。

dcdc变换拓扑

dcdc变换拓扑

dcdc变换拓扑DC-DC变换拓扑是一种常见的电力电子转换技术,用于将直流电压转换为不同电压级别的直流电压。

它在各种电子设备中广泛应用,如电源适配器、电动车辆、太阳能发电系统等。

本文将介绍DC-DC 变换拓扑的基本原理、常见的几种拓扑结构以及其特点和应用。

一、基本原理DC-DC变换拓扑的基本原理是利用电感和开关器件来实现电压的转换。

通过控制开关的通断,可以改变电路中电感和电容的充放电过程,从而实现对电压的升降。

在DC-DC变换拓扑中,通常使用MOSFET或IGBT等开关器件,通过PWM(脉宽调制)技术控制开关器件的导通和关断,以达到所需的电压转换效果。

二、常见的DC-DC变换拓扑结构1. 升压拓扑(Boost):升压拓扑是将输入电压升高到输出电压的一种拓扑结构。

它的基本原理是在电路中串联一个电感和一个开关,通过控制开关的导通和关断,使得电感储能并将电能传递给负载。

升压拓扑常用于电源适配器、太阳能发电系统等需要输出高电压的应用。

2. 降压拓扑(Buck):降压拓扑是将输入电压降低到输出电压的一种拓扑结构。

它的基本原理是在电路中并联一个电感和一个开关,通过控制开关的导通和关断,使得电感储能并将电能传递给负载。

降压拓扑常用于电动车辆、电子设备等需要输出低电压的应用。

3. 升降压拓扑(Buck-Boost):升降压拓扑可以实现输入电压的升降转换。

它的基本原理是通过控制开关的导通和关断,使得电感储能并根据需要将电能传递给负载。

升降压拓扑常用于电动车辆、太阳能发电系统等需要输出可调电压的应用。

4. 反激拓扑(Flyback):反激拓扑是一种常见的隔离型DC-DC变换拓扑。

它的基本原理是通过储能电感和开关器件的控制,将输入电压转换为输出电压。

反激拓扑具有隔离性能好、结构简单等特点,广泛应用于电源适配器、LED照明等领域。

三、DC-DC变换拓扑的特点和应用1. 高效性:DC-DC变换拓扑具有高转换效率的特点,可以将输入电压有效地转换为输出电压,减少能量的损耗。

适合低压大电流应用的DCDC变换器的研究

适合低压大电流应用的DCDC变换器的研究

其中,VSRl和VSR2的总导通损耗可表示为:
①导通电阻R女(。)小,栅源极间的结电容c。
PdM=聪Rm
(8) 小;
VsR。和VSR2的栅源结电容引起的总驱动损耗为:
②在较小的驱动电压下就可完全开通;
P922QtVt,s
(9)
式中 Q。——MOSFET每次开通需要的驱动电荷
V。——为驱动电压幅值
VSRl和VSm的体二极管的导通损耗:
55
万方数据
*36卷#3期 2002年6月
电力电子技术 Power Eleetronics
Vol 36.No.3 Jurta。2002
础上进行选择。 当负载电流很大时,并联同步整流管可以有效
地减小整流管的导通损耗,但并联MOS管的数目 并不是越多越好。由图6可知,当并联数目增加到 4只,开关频率大于60kHz时,其整流损耗就比2只 MOS管并联时大,这是由于整流管的结电容也随之 增大。因此,并联同步整流管的数目是有限制的,应 根据负载电流、MOSFET型号、开关频率、体积、成 本等具体情况,经过分析计算确定。
VdI从(Vh+V。)往下降.变压器初级电压从y。开
始下降。丁6时刻,VSl的漏源电压V0降为ym,在 模态6中,主管VSl在开通前的漏源电压由(Vi。+ 玑)降为输入电压矿。。部分实现了软开关。
T。时刻的磁化电流:
j。(T。)=^/D2Vio蚕(6)
开关模态7(瓦~T,):T6时刻,初级电压由负 变到零,Vsm关断,负载电流流过V啦。并随着次级 电压的上升,流过vD2的负载电流逐渐往VDl换 流,fDl折射到初级,流过VDl和VD2的电流JDl、 ID2之和为负载电流J。。此时初级给G放电的电流 为[I J。(丁6)I—b。Ⅳ]

隔离式低压大电流输出DCDC变换器中几种副边整流电路的比较.

隔离式低压大电流输出DCDC变换器中几种副边整流电路的比较.

隔离式低压/大电流输出DC/DC变换器中几种副边整流电路的比较1引言随着计算机通信设备及新的网络产品市场需求的迅速增长,未来的电源市场是非常乐观的。

市场对小功率变换器的需求更是呈现迅速上升趋势。

据专家预测[12],在今后五年内,小功率DC/DC变换器的发展趋势是:适应超高频CPU芯片的迅速发展,DC/DC变换器将向低输出电压(最低可低到1.2V)、高输出电流、低成本、高频化(400~500kHz)、高功率密度、高可靠性(MTBF≥106h)、高效率的方向发展。

整流电路作为DC/DC变换器的重要组成1引言随着计算机通信设备及新的网络产品市场需求的迅速增长,未来的电源市场是非常乐观的。

市场对小功率变换器的需求更是呈现迅速上升趋势。

据专家预测[12],在今后五年内,小功率DC/DC变换器的发展趋势是:适应超高频CPU 芯片的迅速发展,DC/DC变换器将向低输出电压(最低可低到1.2V)、高输出电流、低成本、高频化(400~500kHz)、高功率密度、高可靠性(MTBF≥106h)、高效率的方向发展。

整流电路作为DC/DC变换器的重要组成部分,对整机性能的影响很大。

传统的整流电路采用功率二极管,由于二极管的通态压降较高(典型值有0.4V~0.6V),因此整流损耗较大。

而为了满足各种数据处理集成电路对更快速、更低功耗和更高集成度的要求,集成芯片工作电压将进一步降低到1V~3V(现今的典型值为2.8V~3.3V)。

在DC/DC变换器输出如此低的电压时,整流部分的功耗占输出功率的比重将更大,致使整机效率更低,成为电源小型化、模块化的障碍。

应用同步整流技术,用低导通电阻MOSFET代替常规整流二极管,可以大大降低整流部分的功耗,提高变换器的性能,实现电源的高效率,高功率密度[34]。

考虑到DC/DC变换器副边整流电路的多样化,本文针对低压/大电流输出DC/DC 变换器,对几种常用的副边整流电路进行分析比较,对倍流整流拓扑进行了较详细的阐述,希望能对电源设计有所帮助。

低压大电流电源电路的设计

低压大电流电源电路的设计

低压大电流电源电路的设计【摘要】大规模集成电路正常工作时,要求VRM应具有较低的输出电压和较大的输出电流时还需满足效率高、动态响应速度快等特点,为了满足上述需求,低压大电流DC-DC变换器成为开关电源的主要研究发展方向,当今低压大电流同步整流DC-DC变换器已经得到了广泛的应用。

本文主要介绍了低电压大电流同步整流DC-DC变换器设计过程中所遇到稳压的挑战、散热的挑战、输入噪声的挑战和低成本要求的挑战等方面的问题,并且已经得到解决。

同时运用了多相技术、板载电源、同步整流和副边控制等新技术,做出了一种低压大电流同步整流DC-DC变换器的设计方案。

【关键词】开关电源;同步整流;多相技术;变换器一、前言为了处理日益增加的、更为复杂的适时计算,当今的通信系统中采用了大量高功率计算IC,包括CPU、现场可编程逻辑门阵列以及存储器。

对计算的速度增长的需要促使时钟频率及供电的电流相应增加,某些设备的供电电流已超过100A。

随供电电流增加,而供电电压却反而呈下降的趋势,这大多半是由于计算设备这时可以用较好的线宽工艺制造。

此外,低压大电流对功耗也是十分敏感,所以对开关电源设计者而言,需要运用较为先进的器件、技术、材料、工艺来逐步减小电源的体积以及重量,改善电气性能的指标,提高工作的可靠性,减轻对电网的污染,解除对别的设备的干扰,增强智能化程度等是其基本发展方向。

二、主要的电路拓扑1 双管正激和双正激变换器双正激变换器常由两个双管的正激变换器组成,双管的正激变换器具有不会出现共态的导通、不会出现不稳定直流的磁化、易于从空载至满载运行、技术问题少、可靠性能良好等优点因而最早被重视。

但是双正激要多采用二极管、变压器和电感等元器件。

双管正激的变换器在功率较小时也可简化。

双管正激变换器由于磁芯复位的需要,占空比必须小于50%,从而造成了在大功率场合,变压器次级的高压给高频整流二极管的选择较困难。

通常的采用串联多个二极管来解决均压问题,但难以解决动态均压。

DCDC变换器的拓扑结构

DCDC变换器的拓扑结构

DCDC变换器的拓扑结构
DCDC变换器是一种用于改变输入直流电压幅值和形态的电力电子器件,是电子设备中最常使用的电源变换器之一。

DCDC变换器可以实现高效、精确的电压转换,可以使用于降压、升压、升、降压等不同的应用场合中。

其主要包括降压型、升压型、升降压型等。

DCDC变换器主要由开关管、电容、电感等元件组成。

在DCDC变换器的工作流程中,电源电压先经过电源电感L进行滤波,经过稳压后进入开关管S。

当开关管S导通时,电源电压将由S导通的端口输出到负载上;当开关管S截止时,负载的电压将被电感和电容等能量存储元件储存,并带着负载的电流流向有源的元器件。

通过不断地开关、截止,使电力在电容、电感、负载、源等元器件之间转换,最后达到需要的电压值,从而实现了DCDC 变换器。

同时,在实际应用中,其实DCDC变换器有非常多的拓扑结构,因为事实上没有一种设计能适应所有的应用场合,所以厂家们设计出了多种不同形式的DCDC变换器。

每一种拓扑结构都有自己特别的优点与局限性。

1. 升压型。

升压型DCDC变换器,是将输入电压提升至输出电压。

其适用于驱动、通讯和其他高电压负载。

3. 拍断型。

拍断型DCDC变换器,最重要的功能是实现高速能量转换,因此适用于需要高速开关、恒定电流输出等的场合。

4. 变换匹配型。

变换匹配型DCDC变换器,不仅可以进行升压、降压,而且还能够将输入电压变换为其他电压值,灵活性高。

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低压大电流DC/DC变换器拓扑分析摘要:目前对低压大电流DC/ DC 变换器的研究方兴未艾。

如何选择合适的拓扑电路是其首要任务。

从拓扑、应用方面系统地论述了低压大电流技术近期的发展,阐述了各种拓扑电路的特点及用途并进行了分析比较。

同时,详细地介绍了其关键的同步整流技术及其各种驱动方法。

1 引言随着电子技术的迅速发展,以及各种微处理器、IC 芯片和数字信号处理器的普及应用,对低压大电流输出的低压变换器的研究与应用成为日益重要的课题。

在低电压输出的情况下,一般的二极管整流很难达到较高效率,需采用同步整流技术,这就使得同步整流成为低压大电流技术中的关键技术。

另外,如何选择合适的拓扑,使变换器的性能最优化,也是一个极其重要的问题。

首先分别从变压器的初级和次级对各种基本拓扑进行分析比较,分别得出初级和次级适合于低压大电流的优化拓扑,然后进行组合,列举了3 种典型的拓扑,最后对优化的组合作进一步的比较分析。

2 基本拓扑及其优缺点分析以变压器为界,此类变换器的初级拓扑可从其所能传送的功率以及拓扑结构的复杂程度等方面进行分析。

在提高低压大电流变换器的效率中显得尤为重要的是其次级的拓扑。

本文首先从提高效率的角度对其进行分析,然后综合考虑其结构复杂性和驱动方式等的问题。

2. 1 变压器初级拓扑的优选相对于升压型变换器来说,降压型变换器更加适用于低压大电流变换器。

其变压器初级的基本拓扑主要可用正激式、反激式、推挽式、半桥式和全桥式等5 种。

但是,其中的反激式变换器显然不适合低压大电流的要求,因为它的输出纹波较大,变压器漏感引起较大的电压尖峰,功率不大(150W 以下),变换器效率不高,因而只能在电压和负载调整率要求不高的场合使用。

2. 2 变压器次级拓扑的优选2. 2. 1 同步整流技术基本原理同步整流技术旨在实现同步整流管栅极和源极之间的驱动信号与同步整流管漏极和源极之间开关同步。

理想的同步整流技术可使同步整流管起到和整流二极管同样的作用,即正向电压导通,反向电压关断。

在输出为低电压大电流的情况下,整流二极管的使用会引起很大的能量损耗,大大地降低电源效率。

而用于同步整流的低电压功率MOSFET 导通电阻非常小,正向导通压降很低,例如15A 时只有0. 1V ,因此用低电压功率MOSFET 代替整流二极管势在必行。

2. 2. 2 变压器次级3 种结构的比较适用于低压大电流输出的变压器次级结构有3种:正激式结构、中心抽头式结构和倍流整流式结构(拓扑及其波形如图1 、2 、3 所示)。

图1 正激式结构与波形图图2 中心抽头式结构与波形图图3 倍流整流式结构与波形图正激式结构相对于其它两者结构最简单,而且适用于低压大电流的情况。

与源于Buck 变换器的正激变换器类似,中心抽头式结构是应用于推挽、全桥或半桥等双端变压隔离器的Buck 型变换器。

由于其输出滤波电感的电压频率是功率开关管的两倍,所以在同样条件下中心抽头式所需要的滤波电感值明显小于正激式的。

倍流整流结构不是源于Buck 变换器,但也起降压作用。

其基本工作原理如图3 所示:当变压器的次级电压V sec为正时,VD1 关断,电感L1 的电流IL1增大并流经负载,VD2 和变压器次级形成回路,同时电感L2 的电流IL1减小,它流经负载和VD2 形成回路;当变压器次级电压V sec为负时,其过程也类似;而当变压器的次级电压为零时,则电感L1 和L2的电流分别流经VD1 和VD2 形成回路,即VD1 和VD2 同时导通。

因此,虽然其滤波电感频率与其功率主开关的相同,但是由于两个滤波电感的纹波电流互相抵消了一部分(i11 + i12),其输出滤波电容的纹波电流减小了,因此在倍流型结构中所需要的滤波电容比正激式的小得多。

由图1b 可以看出,在每个开关周期内正激式结构的整流管的总导通损耗相当于输出滤波电感电流一个周期内流过一个整流管的损耗;在中心抽头或者倍流型结构中,由于双端变换器的变压器次级电压在功率开关管的死区内为零,所以其两个整流管在死区时间内同时导通,两个整流管中流过的电流均为零,如图2b 和图3b 所示,因此,在功率开关管的关断时间内,整流管的总损耗就大大减少了。

由图2a 和图3a 的对比可知,中心抽头型和倍流型从元件个数和结构的复杂性都是差不多的,但在大电流的情况下,倍流型次级结构的性能更好。

可从以下几点来说明:①倍流型结构的电感电流和变压器次级的电流只是中心抽头型结构电流的一半,因而其导通损耗比中心抽头的要小;②倍流结构使大电流的电路相互连接数目最少,这就简化了次级的布线,并因此减少了与布线有关的损耗;③倍流结构中的变压器和滤波电感可以公用一个磁芯,简化了元件的包装和减小了体积。

2. 2. 3 变压器次级3 种结构的优选。

从以上分析可知,反激式的初级拓扑和中心抽头型的次级结构相对来说有很多不足。

经过优选,适用于低压大电流的降压型初级拓扑有正激式、推挽式和桥式,而在次级整流拓扑中,正激式和倍流式两种更为适用于低压大电流。

但是,推挽式和桥式等双端结构的初级拓扑显然不能和正激式的次级拓扑组合;而且,非对称的正激式初级结构虽然可以和倍流整流式的次级结构组合,但效果并不理想。

所以,可得出的优选拓扑组合是:①初级正激式与次级正激式的组合;②桥式与倍流式的组合;③推挽式与倍流整流式的组合。

即正激式变换器和带中心抽头的桥式变换器以及推挽正激式变换器。

3 正激式变换器如图4 所示,正激式变换器的优点主要在于结构简单、次级纹波电流明显衰减,纹波电压低、功率开关管峰值电流较低、并联工作容易、可以自动平衡、属降压型变换器。

因此,它是最早应用于低压大电流的变换器。

但其缺点也很明显:①需要一个额外的磁复位电路来避免变压器的磁饱和;②对变压器的设计要求比较高,要求其漏感小,以减小续流管在关断过程中的损耗;③同步整流中的死区过大使得其效率减小;④整流管的体二极管不仅在导通的过程中增加了电路的损耗,而且在关断过程中,由于其反向恢复特征,也会引起能量损耗,这个损耗与反向恢复电荷、频率、次级电压成正比关系。

图4 正激式变换器结构图以上问题有的已经得到很好的解决。

正激式变换器在其同步整流的驱动中多采用自驱动方式。

比较典型的自驱动方式有3 种电路,如图5 所示。

图5 正激式变换器中同步整流管的3 种自驱动方式(谐振复位、有源钳位、零电压多谐振变换器)。

另外,为了改善整流管的死区问题,混合驱动方式采用了的电荷保持技术,此驱动方式也不失为一种好的驱动方式。

在文献[ 4 ]的实验中,采用LCD 复位和电荷保持混合驱动方式的正激式变换器在48V 输入,5V/10A 输出时,最高效率可达92. 3 %.4 带倍流整流的桥式变换器对于桥式变换器,以半桥式为例分析其特点。

带倍流整流的桥式变换器是近期提出的一种适用于低压大电流的拓扑。

它虽然不需要额外的磁复位电路,但它在结构上较为复杂。

比较图4 与图6 可看出,在变压器初级,它比正激式变换器多了一个开关管和两个电容;在次级则多了一个电感。

相对正激式而言,其主要问题在于:①必须采取合适的方法来防止磁芯的饱和;②对于倍流整流电路,其最大的问题在于共态导通而导致的短路问题,其后果极其严重;③半桥式变换器的两个MOSFET 也容易出现连通现象而引起短路;④在开关转换过程中,高电压大电流的重叠现象会使电路的效率降低。

图6 带倍流整流的半桥式变换器结构图对于第4 个问题,因为采用开关速度较快的晶体管并不能完全解决问题,必须采用加速关断技术,并且在开通和关断时间的配合上进行优化,才能使效率进一步提高。

前3 个问题是可以得到解决的,例如在变压器初级串联一个适当的电容就可以解决第一个问题;设定一定的死区,在变压器次级电压不为零的时间内保证了两个整流管不同时导通就可以解决第二个问题;设定两个功率管的死区,保证其在任意的时间内不同时导通就可以解决第3 个问题。

这种变换器虽有不足,但其优点是明显的:①半桥式变换器的变压器工作于一、三象限,其效率比正激式的高出一半以上;②它能承受更高的功率,在200~500W 之间;③它不需要额外的磁复位电路;④次级倍流整流电路相对正激式电路来说,在相同纹波条件下,所需要的滤波电感之和更小,同时其动态响应速度得到提高;⑤在同样的输出电流下,在初级功率管都关断的死区时间内,整流管的损耗比正激式的大大减小了。

如前所述,当前的研究主要是解决整流管在开关转换过程中出现的高电压大电流的重叠现象,对此,驱动方式是至关重要的。

图7 列举了3 种可行的驱动方式[5 ] .但是,这3 种方式并没有使开关时间最优化。

理想的方法是从效率角度考虑,分析电路效率与整流管关断及功率管开通的时间配合关系曲线,然后再选择适合的驱动方式。

在实验中[5 ]采用附加绕组驱动方法后,带倍流整流半桥的变换器在输入为4 8V ,输出为1 . 2~1. 65V/ 60~70A 情况下,最大效率超过84. 5 %.图7 带倍流整流的桥式变换器中同步整流管的3 种驱动方式5 推挽-正激式变换器就常规推挽式结构来说,因功率开关管集电极应力两倍于输入电压,而且其主变压器的初级利用率亦不如半桥和全桥,其输出电压随输入电压和负载变化而变化,故它适合在更低的输入电压下工作。

在输入为48V 条件下,其性能不如桥式结构。

文献[ 6 ]提出了新型的推挽正激式的结构,如图8 所示。

这个变换器工作在一、三两个象限,所以其控制相对简单并且瞬态响应速度快。

这个变换器也适用于低压大电流输出的情况。

其整流管的驱动方式与带倍流整流的桥式结构是相似的。

这种变换器在输入为48V、输出为1. 2V/ 60A 情况下,最大效率可达83. 6 %以上。

图8 新型推挽2正激式变换器结构图6 结束语在各种基本电路拓扑的组合中,适合于低压大电流输出的优化结构是以上3 种典型变换器拓扑正激式结构、带倍流整流的桥式结构和推挽2正--激式结构。

在所有采用了同步整流技术的低压大电流变换器中,存在的一个共同问题就是整流管的反向恢复问题。

必须结合拓扑、整流管特性和驱动方式等方面对整流管的开关时间进行优化,才能使上述问题得到合理解决。

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