直流直流变换ppt课件.ppt
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1、DC-DC Converter 的应用:,DC-DC变换器是将固定的直流电压转换为可调的直流电压,广泛应用在直流电源和直流电机驱动系统中。,4.1 简 介,直流-直流变换器主要有如下几种基本型式:1.降压直流-直流变换器(Buck Converter)2.升压直流-直流变换器(Boost Converter)3.降压-升压复合型直流-直流变换器(Buck-Boost Converter)4.降压-升压复合型:Cuk直流-直流变换器5.全桥式直流-直流变换器(Full Bridge Converter),本章主要内容:降压变换器、升压变换器、降压-升压变换器的拓扑结构、工作原理、在电流连续和断续
2、模式下的各物理量之间的函数关系;全桥式直流-直流变换器在单极性和双极性控制方式时的工作原理;影响直流-直流变换器输出电压纹波的因素;比较几种不同变换器的开关利用率。,4.2 直流-直流变换器的控制,直流-直流变换器基本原理:通过对电力电子器件的通断控制,将直流电压断续地加到负载上,通过改变占空比改变输出电压平均值,因此也称为斩波器。,基本的直流-直流变换器和它的输出波形,开关管导通时,输出电压等于输入电压Ud;开关管断开时,输出电压等于0。输出电压波形如上图所示,输出电压的平均值Uo为:,思考:这个电路有什么问题吗?,在实际应用中,有如下问题:1实际的负载应该是感性的。即使是阻性负载,也总有线
3、路电感,电感电流不能突变,因此,图4-1的电路可能由于电感上的感应电压毁坏开关管。采用图4-3的电路,则电感中储存的电能可以通过二极管续流释放给负载;2在大多数应用中需要的是平稳的直流电压。而图4-1的电路输出电压在0和Ud间变化。采用由电感和电容组成的低通滤波器可以得到平稳的输出电压。,图(a)所示的输入电压Uoi的波形,可以分解成直流分量Uo、具有开关频率fs的谐波分量,如图(b)所示。,采用由电感和电容组成的低通滤波器的特性如图(c)所示。低通滤波器的角频率fc fs,经过滤波器后的输出电压基本上消除了开关频率造成的纹波。假设输出端的滤波电容足够大,则输出电压的瞬时值不变,即uo=Uo。
4、在稳态情况下,因为电容电流平均值为0,所以电感电流平均值等于输出电流平均值Io。,改变负载端输出电压有3种调制方法:1开关周期Ts保持不变,改变开关管导通时间ton。也称为 脉宽调制(PWM)。2开关管导通时间ton保持不变,改变开关周期Ts。3.改变开关管导通时间ton,同时也改变开关周期Ts。,思考:哪种调制方法最合适?,方式1的PWM是最常见的调制方式,这主要是因为后2种方式改变了开关频率,而输出级滤波器是根据开关频率设计的,显然,方式1有较好的滤波效果。图4-2(a)是脉宽调制方式的控制原理图。给定电压与实际输出电压经误差放大器得到误差控制信号uco,该信号与锯齿波信号比较得到开关控制
5、信号,控制开关管的导通和关断,得到期望的输出电压。图4-2(b)给出了脉宽调制的波形。锯齿波的频率决定了变换器的开关频率。一般选择开关频率在几千赫兹到几百千赫之间。,按照控制电压和锯齿波幅值的关系,开关占空比D可以表示成:直流-直流变换器有两种不同的工作模式:1.电感电流连续模式 2.电感电流断续模式在不同的情况下,变换器可能工作在不同的模式。因此,设计变换器和它的控制器参数时,应该考虑这两种不同的工作模式的特性。,4.3 降压变换器,降压变换器电路原理图,4.3.1 电流连续模式时的工作情况,在开关管导通期间ton,输入电源经电感流过电流,二极管反偏。这导致在电感端有一个正向电压uL=Ud-
6、Uo,如图4-5(a)所示。这个电压引起电感电流iL的线性增加;当开关管关断时,由于电感中储存电能,产生感应电势,使二极管导通,iL经二极管继续流动,uL=-Uo,电感电流下降,如图4-5(b)所示。输出电压(4-5)因此,在电流连续模式中,当输入电压不变时,输出电压Uo随占空比而线性改变,而与电路其他参数无关。,降压变换器工作过程演示,忽略电路所有元件的能量损耗,则因此,故有(4-6)因此,在电流连续模式下,降压变换器相当于一个直流变压器,通过控制开关的占空比,可以得到要求的直流电压。由式(4-6)有,输入电流平均值Id与输出电流Io是变比的关系,但当开关管断开时,瞬时输入电流从峰值跳变到0
7、,这样对输入电源会有较大的谐波存在,因此,在输入端加入一个适当的滤波器用来消除不必要的电流谐波。,4.3.4 输出电压纹波,在前面的分析中,假设输出电容足够大从而使uo=Uo。然而,实际上,输出电容值是有限的,因此输出电压是有纹波的。在电流连续模式下的输出电压的波形如图4-10所示。电压纹波的峰-峰值Uo为:(4-24)式(4-24)表明:通过选择输出端低通滤波器的角频率fc,使fcfs,就可以抑制输出电压的纹波。当变换器工作在电流连续模式时,电压脉动与输出负载功率无关。对电流断续模式的情况也可做类似的分析。在开关模式的直流电源系统中,输出电压纹波的百分比通常小于1%,因此,在前面的分析中假定
8、uo=Uo是不会影响分析结果的。,4.4 升压变换器,Boost的应用,图4-11 升压变换器电路原理图,升压变换器也称为Boost变换器。正如名字所指的,升压变换器的输出电压总是高于输入电压。图4-11是升压变换器的电路原理图。,当开关管导通时,输入电源的电流流过电感和开关管,二极管反向偏置,输出与输入隔离。当开关管断开时,电感的感应电势使二极管导通,电感电流iL通过二极管和负载构成回路,由输入电源向负载提供能量。在下面的稳态分析中,输出端的滤波电容器被假定为足够大以确保输出电压保持恒定,即uo=Uo。,电压升高的原因:电感L储能使电压泵升的作用 电容C可将输出电压保持住,升压变换器工作过程
9、演示(假定iL连续),4.4.1 电流连续模式时的工作情况,在稳态时,电感电压在一个周期内的积分是0,上式的两边除以Ts,得:(4-26)假设电路没有损耗,则Pd=Po,(4-27),4.4.5 输出电压纹波,在前面的分析中,假设输出电容足够大从而使uo=Uo。然而,实际上,输出电容值是有限的,因此输出电压是有纹波的。在电流连续模式下的输出电压的波形如图4-17所示。纹波的峰-峰值为(4-40)对于电流断续模式也可作类似分析。,4.5 降压-升压复合型变换器,图4-18 降压-升压复合型变换器电路原理图,Buck-Boost电路,4.5.1 电流连续模式时的工作情况,降压-升压复合型变换器可以
10、得到高于或低于输入电压的输出电压。当开关管导通时,输入端经开关管和电感构成电流通道,提供能量给电感,二极管反向偏置。当开关管断开时,电感中的自感电势使二极管导通,储存在电感中的能量经二极管传递给电容和输出负载。该变换器的输出电压是负的。在稳态分析中,假定输出电容很大,因此输出电压不变uo=Uo。当该变换器工作于占空比控制的工作方式时,也有电流连续和电流断续2种工作模式。,Buck-Boost电路和Cuk斩波电路,图3-4b中给出了电源电流i1和负载电流i2的波形,设两者的平均值分别为I1和I2,当电流脉动足够小时,有:,由上式得:,当0a 1/2时为降压,当1/2a 1时为升压,故称作升降压斩
11、波电路。也有称之为buck-boost 变换器。,其输出功率和输入功率相等,可看作直流变压器。,2)Cuk斩波电路,V通时,EL1V回路和RL2CV回路有电流。V断时,EL1CVD回路和RL2VD回路有电流。输出电压的极性与电源电压极性相反。电路相当于开关S在A、B两点之间交替切换。,图3-5 Cuk斩波电路及其等效电路 a)电路图 b)等效电路,当电容C很大使电容电压uC的脉动足够小时,输出电压Uo与输入电压E的关系可用以下方法求出。当开关S合到B点时,B点电压uB=0,A点电压uA=-uC;相反,当S合到A点时,uB=uC,uA=0。因此,B点电压uB的平均值为(UC为电容电压uC的平均值
12、),又因电感L1的电压平均值为零,所以另一方面,A点的电压平均值为,且L2的电压平均值为零,按照定义中输出电压Uo的极性,有。,2)Cuk斩波电路,数量关系,V处于通态的时间ton,则电容电流和时间的乘积为I2ton。V处于断态的时间toff,则电容电流和时间的乘积为I1 toff。由此可得:,优点(与升降压斩波电路相比):输入电源电流和输出负载电流都是连续的,且脉动很 小,有利于对输入、输出进行滤波。,有几个原因:1.CUK电路需要两个电感和一个电容(不包括滤波电容),而buck和boost只需要一个电感。2.CUK电路输出的是负电压。3.CUK电路使用电容作为储能元件,提供的电流比较小。这
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