《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術(shù) > 設(shè)計應(yīng)用 > 基于應(yīng)用非隔離直流的直流轉(zhuǎn)換器
基于應(yīng)用非隔離直流的直流轉(zhuǎn)換器
摘要: 在直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計中,當(dāng)輸入等于輸出時,如果仍然采用輸入與輸出不等時的轉(zhuǎn)換方法,轉(zhuǎn)換效率將得不到提高,此時可用幾種非隔離直流-直流轉(zhuǎn)換方法,包括SEPIC、降壓-升壓法以及降壓升壓電路組合法等。本文分析了其中四種方法,并對典型應(yīng)用中的效率問題進行了特別關(guān)注。
Abstract:
Key words :

在直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計中,當(dāng)輸入等于輸出時,如果仍然采用輸入與輸出不等時的轉(zhuǎn)換方法,轉(zhuǎn)換效率將得不到提高,此時可用幾種非隔離直流-直流轉(zhuǎn)換方法,包括SEPIC、降壓-升壓法以及降壓升壓電路組合法等。本文分析了其中四種方法,并對典型應(yīng)用中的效率問題進行了特別關(guān)注。


大多無隔離輸入-輸出穩(wěn)壓方案都有一個根本缺點,即當(dāng)輸入等于輸出時,和輸入輸出不相等時的情況相比其效率并沒有提高。從一些常用方法如SEPIC、C'uk及降壓+升壓組合電路可以明顯得出這個結(jié)果,即使當(dāng)輸入電壓接近或等于輸出電壓時,它們?nèi)匀徊捎秒妷和耆煌拈_關(guān)模式進行處理。

圖1A:升壓+降壓轉(zhuǎn)換器原理圖。
如果控制正確,經(jīng)典的降壓和升壓級聯(lián)電路在輸入接近或等于輸出電壓時其效率應(yīng)該比其它情況更高。這并不是一個新的發(fā)現(xiàn),已有文獻記載且在實際中已有應(yīng)用,但這種應(yīng)用因為不是直流-直流應(yīng)用的主流,所以似乎被人們所忽視了,目前主要用于大型主機計算機的高功率三相功率校正系統(tǒng),故其未被列入常見的直流-直流轉(zhuǎn)換技術(shù)之中也并不令人感到驚訝。


下面我們將分析四種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即三種降壓+升壓組合電路和一種單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC),在每種情況里都采用典型元件,且都包含寄生損耗。這里沒有包括傳統(tǒng)的降壓-升壓轉(zhuǎn)換器和C'uk轉(zhuǎn)換器,因為在非隔離電路中輸出和輸入的極性是相反的。


電路結(jié)構(gòu)


圖1到圖4是這幾種電路的原理圖,分別為升壓+降壓、SEPIC、降壓+升壓以及另一種降壓+升壓(兩個開關(guān)同時驅(qū)動)電路,其中D1和D2分別是開關(guān)S1和S2的占空比。下面是詳細(xì)的分析。


1.升壓+降壓轉(zhuǎn)換器


圖1a的電路盡管是四個電路中最復(fù)雜的,卻有幾個優(yōu)點。它的輸入和輸出電流被電感平滑處理,減小了輸入和輸出端的紋波電流以及對電容C1和C3的電流應(yīng)力。但是這一方案也有缺點,電容C2的電流不管是當(dāng)Vin小于Vout時來自CR1還是當(dāng)Vin大于Vout來自S2,它都會有中斷,而且它需要兩個電感。

圖1B:SEPIC轉(zhuǎn)換器原理圖。


雖然電路工作時要兩個開關(guān)同時驅(qū)動(其轉(zhuǎn)換方程與圖1d給出的相同),但最有效的控制方法是在需要升壓功能(Vin小于Vout)時通過脈沖寬度調(diào)制(PWM)驅(qū)動S1,同時保持S2導(dǎo)通,而在需要降壓功能(Vin大于Vout)時通過PWM驅(qū)動S2,同時保持S1斷開。這是一個很好的方案,因為當(dāng)Vin=Vout時不需要任何開關(guān)模式功率處理,S1斷開而S2接通,功率只通過直流電路從輸入傳輸?shù)捷敵觯⑶耶?dāng)輸入近似等于輸出時,只需要最小開關(guān)模式的功率處理。 2.SEPIC

 


圖1b顯示經(jīng)典的單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)。顯然,就元件總數(shù)而言,這是四個電路中最簡單的,只需要一個開關(guān)和一個二極管,但它卻需要兩個電感(或者在一個磁芯上的兩個電感繞組)。

圖1C:降壓+升壓轉(zhuǎn)換器原理圖。
如轉(zhuǎn)換方程所示,當(dāng)占空比D1等于0.5時,輸入和輸出相等,從輸入傳輸?shù)捷敵龅目偣β试陂_關(guān)模式中處理,且所有功率都通過電容C2傳輸。因此需要仔細(xì)考慮C2的紋波電流處理功能,C2可以是低阻抗電解質(zhì)類型,如今市面上有很多性能優(yōu)異的這類元件可供選擇。它的終端電壓等于輸入電壓,考慮到L1連到輸入且L2連接到地同時電感上的平均電壓必須為零后,這個結(jié)論是很顯然的。筆者認(rèn)為業(yè)界并沒有充分利用SEPIC,這可能是由于它具有非經(jīng)典配置,因而與簡單的降壓或升壓電路相比設(shè)計人員不得不花費更多精力進行分析和考慮的緣故。


3.降壓+升壓轉(zhuǎn)換器


圖1c和圖1a的電路功能很相似,這里降壓部分在前,升壓部分在后,因此名為“降壓+升壓”轉(zhuǎn)換器,和“升壓+降壓”正好相反。后面可以看到,當(dāng)輸入電壓接近輸出電壓時,它是效率最高的,當(dāng)Vin=Vout時,不需要任何開關(guān)模式處理,S1接通,S2斷開,另一個優(yōu)點是它只需要一個電感。缺點是輸入電流和輸出電流都是不連續(xù)的,所以必須選擇輸入和輸出電容,使它們能夠處理紋波電流。像圖1a中的電路一樣,當(dāng)Vin小于Vout時,S1保持接通,S2作為一個PWM升壓轉(zhuǎn)換器。當(dāng)Vin大于Vout時,S1作為一個PWM降壓轉(zhuǎn)換器,S2斷開。


4.降壓+升壓轉(zhuǎn)換器(D1=D2)


這個電路結(jié)構(gòu)類似于圖1c,但是工作完全不同。在這種情況下,開關(guān)S1和S2由相同的控制器驅(qū)動,同時接通和斷開。優(yōu)點當(dāng)然是控制器比圖1a和圖1c中的簡單得多,但比SEPIC控制器復(fù)雜,因為必須驅(qū)動兩個開關(guān),而且其中只有一個基于地電位。

圖1D:降壓+升壓轉(zhuǎn)換器原理圖。
驅(qū)動方案簡單是這個電路的優(yōu)點,但是效率差的缺點經(jīng)常妨礙它的使用。由于同時驅(qū)動兩個開關(guān),而且當(dāng)輸入電壓等于輸出電壓時,占空比D為50%,使得過多能量在轉(zhuǎn)換器中循環(huán)。例如當(dāng)Vin=Vout(而且D=50%)時,電感L1兩次導(dǎo)通輸入(輸出)電流。在輸入端,S1在50%的時間內(nèi)接通,強迫它兩次導(dǎo)通平均輸入電流,當(dāng)然,這個電流來自L1;與之類似,在輸出端,CR2在50%的時間內(nèi)導(dǎo)通,再次從電感獲得電流。確實在它們導(dǎo)通時,所有四個開關(guān)元件(S1、CR1、S2和CR2)兩次導(dǎo)通輸入-輸出電流,結(jié)果造成較大功率損耗,使這個電路在四個電路中效率最低,但它無疑是很簡單的,可用于小電流應(yīng)用中。電路仿真

 


1. 元件選擇


用一組損耗特性適合用于轉(zhuǎn)換器的元件對四個電路進行仿真,轉(zhuǎn)換器的輸出為2A 24Vdc,輸入范圍是18到44Vdc。這些參數(shù)與現(xiàn)有的電流和電壓表達式一起輸入到數(shù)據(jù)表中,然后畫出結(jié)果曲線進行比較,工作頻率為100kHz。在有兩個開關(guān)S1和S2的情況下,接地開關(guān)是一個N溝道FET,而上面的開關(guān)是一個P溝道FET,二極管是肖特基型,設(shè)正向電壓為0.6V。電感為150μH 4A,內(nèi)阻是0.1Ω,電容為高質(zhì)量、低阻抗類型,其損耗經(jīng)過計算表明可以忽略。對FET的開關(guān)損耗進行估計,假設(shè)開關(guān)時間是100ns,忽略二極管的開關(guān)損耗,控制電路的損耗假設(shè)也是可以忽略的。


FET的特性如下:


P-溝道:


ON Semi MTD5P06V,RDS(on)=0.45ΩN-溝道:


ON Semi NTD15N06,RDS(on)=0.09Ω


電感值選為150μH,這樣電感和其它元件中的紋波電流大約為20%,可以無須顧慮電流波形擺動而將其看作平頂電流脈沖。


2.損耗計算


我們?yōu)樗膫€電路設(shè)計了一個電子表格,設(shè)定輸出電壓為24V,電流為2A,然后將輸入電壓以2V間隔遞增計算其性能。在SEPIC和圖1d(D1=D2)中,因為傳遞函數(shù)(Vout/Vin)在電壓低于或高于輸出電壓時是一樣的,所以過程可以簡化。而另外兩個電路則要取決于輸入是小于還是大于輸出而采用不同的函數(shù)。


因為FET中的導(dǎo)通損耗是電阻性的,所以要計算導(dǎo)通電流,并進行平方然后乘以電阻,最后乘以導(dǎo)通占空比(D)算出開關(guān)周期中的平均損耗。圖1a到圖1d下面的傳遞函數(shù)用于確定每個元件的工作條件(以仔細(xì)分析每個電路的工作細(xì)節(jié))。


電路性能


圖2顯示了四個電路的性能特性,請注意兩個雙模電路表現(xiàn)出的優(yōu)異性能,特別是當(dāng)輸入電壓幾乎等于輸出電壓(24V)時它們的效率。SEPIC效率相當(dāng)高,而且輸入接近輸出電壓時也是如此。當(dāng)輸入電壓增加時,它的效率更高,因為輸入電流降低了。應(yīng)注意開關(guān)同時驅(qū)動(D1=D2)的降壓+升壓電路效率較差。圖3是相同的數(shù)據(jù),但是沒有第四個電路,所以垂直坐標(biāo)可以放大,以便更詳細(xì)地比較前三個電路。


注意當(dāng)輸入電壓低于或高于輸出電壓時,升壓+降壓雙模轉(zhuǎn)換器的效率更高,這是因為平滑的輸入電流和輸出電流降低了元件的應(yīng)力。盡管中間電容受紋波電流的影響,但如今有了低阻抗電解電容,它的影響可以不用考慮。


本文結(jié)論


對四個電路性能進行建模,可得出降壓+升壓雙模轉(zhuǎn)換器樣機實驗室測試數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)表明該電路在輸入電壓接近輸出電壓時有優(yōu)異的性能,而升壓+降壓雙模轉(zhuǎn)換器在更廣的輸入電壓范圍具有很好的性能,比較而言SEPIC電路較簡單,但效率不太高,兩個開關(guān)同時驅(qū)動的降壓+升壓電路容易控制(但是不如SEPIC簡單),不過效率也比較低。

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
99re热这里只有精品免费视频| 亚洲午夜精品久久| 国产精品伦一区| 欧美日韩国产区| 欧美精品免费播放| 欧美国产综合视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 欧美刺激性大交免费视频| 老鸭窝毛片一区二区三区| 久久久久亚洲综合| 久久久91精品国产一区二区三区| 亚洲欧美亚洲| 午夜精品久久久久久99热| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 亚洲制服av| 午夜视频精品| 欧美在线999| 久久久久久久久综合| 久久频这里精品99香蕉| 久久亚洲不卡| 免费视频一区| 欧美精品性视频| 欧美三级视频在线观看| 欧美婷婷在线| 国产精品视频成人| 国产亚洲人成a一在线v站 | 午夜亚洲影视| 欧美一区精品| 亚洲激情国产| 在线视频你懂得一区二区三区| 亚洲视频1区| 欧美亚洲视频在线看网址| 久久精品在线观看| 你懂的视频欧美| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 国产精品久久久久91| 国产日韩欧美在线看| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 欧美日韩亚洲视频| 欧美a级大片| 欧美天堂亚洲电影院在线播放 | 99国产一区| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 亚洲高清视频中文字幕| 亚洲精品久久| 亚洲综合国产精品| 久久伊人亚洲| 欧美日韩免费观看一区二区三区 | 亚洲天堂成人在线视频| 欧美一区二区三区免费观看视频| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 亚洲美女黄网| 欧美在线free| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 国产精品视频你懂的| 在线观看日韩精品| 亚洲午夜在线观看视频在线| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 欧美韩日高清| 欧美新色视频| 好看的日韩视频| 亚洲最新中文字幕| 亚洲高清在线播放| 亚洲一区二区三区高清| 久久午夜色播影院免费高清| 欧美日韩激情小视频| 激情欧美一区二区三区| 宅男噜噜噜66一区二区| 亚洲激情电影中文字幕| 午夜影院日韩| 欧美日韩国产欧| 黄色成人av网| 亚洲一区二区三区视频| 亚洲美女淫视频| 久久久久久久综合色一本| 欧美色欧美亚洲另类二区| 伊人成人在线视频| 欧美顶级艳妇交换群宴| 99视频精品全部免费在线| 亚洲一品av免费观看| 亚洲美女av电影| 久久色在线播放| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 在线精品国产成人综合| 亚洲欧美日产图| 亚洲网友自拍| 欧美精品在线极品| 影音先锋成人资源站| 午夜日韩av| 午夜综合激情| 欧美午夜不卡| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 性做久久久久久| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 欧美人与性动交a欧美精品| 精品成人a区在线观看| 香蕉尹人综合在线观看| 亚洲综合首页| 欧美日韩专区| 亚洲精品国产无天堂网2021| 亚洲国产精品一区二区久| 欧美在线播放高清精品| 国产精品久久久久久久久动漫| 亚洲精品在线观看免费| 亚洲黄色片网站| 麻豆乱码国产一区二区三区| 国产一区二区精品丝袜| 亚洲欧美区自拍先锋| 亚洲欧美在线免费观看| 欧美特黄一区| 亚洲无玛一区| 亚洲欧美日韩精品久久久| 欧美午夜性色大片在线观看| 99re6这里只有精品视频在线观看| 亚洲黄色尤物视频| 欧美sm视频| 亚洲国产欧美另类丝袜| 亚洲人久久久| 欧美国产精品劲爆| 亚洲人成艺术| 一本色道久久加勒比精品| 欧美日韩第一页| 夜夜爽www精品| 亚洲自拍偷拍视频| 国产精品永久免费观看| 亚洲一级影院| 欧美一区观看| 国产亚洲精品激情久久| 欧美主播一区二区三区| 久久久久九九九九| 激情综合亚洲| 亚洲欧洲在线一区| 欧美精品 国产精品| 日韩亚洲视频| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 国产精品久久中文| 小处雏高清一区二区三区| 久久久爽爽爽美女图片| 在线欧美三区| 亚洲视频一区| 国产精品久久一区二区三区| 香蕉av福利精品导航| 久久在线精品| 亚洲国产日韩美| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 国产精品每日更新| 欧美一级免费视频| 麻豆精品在线视频| 日韩一区二区精品在线观看| 午夜精品久久一牛影视| 国产午夜精品久久久久久久| 久久成人免费| 欧美经典一区二区三区| 在线亚洲精品| 久久亚洲捆绑美女| 亚洲激情影院| 午夜日韩福利| 亚洲第一视频| 亚洲一区区二区| 激情一区二区| 亚洲网址在线| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 亚洲精品欧美专区| 国产精品日韩欧美综合| 亚洲电影在线看| 欧美日韩国产综合网 | 香蕉久久国产| 亚洲二区精品| 性娇小13――14欧美| 永久免费精品影视网站| 亚洲午夜av电影| 国内欧美视频一区二区| 亚洲天堂av在线免费观看| 国产一区自拍视频| 中文在线不卡| 狠狠色狠狠色综合| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 日韩一区二区精品| 国产视频欧美| 国产精品99久久99久久久二8 | 日韩一级在线观看| 国产一区二区三区四区五区美女| 99在线热播精品免费| 国产字幕视频一区二区| 亚洲一区二区三区精品动漫| 尤物99国产成人精品视频| 亚洲欧美资源在线| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 久久丁香综合五月国产三级网站| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 久久久精品性| 亚洲永久免费视频| 欧美日韩第一区日日骚| 亚洲高清在线视频| 国产精品一区二区久久久| 日韩视频久久| 激情六月婷婷久久| 欧美在线3区|