开关电源拓扑结构.docx
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1、开关电源拓扑结构 第 1 页 开关电源拓扑结构回顾 Lloyd HDixon Jr 摘 要 本文回顾了在开关电源中常用的三种电路结构即降压变换电路、升压变换电路和逆向变换电路的特性,这三种电路均可以在断续的感应电流或者连续的感应电流模式下使用。运行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将与任何拓扑结构和运行方式相联系的问题减到最少。三种以固定频率运行的控制方法包括:直接占空比控制、 电压前馈、和电流模式控制。本文还论述了三个基本电路的一些扩展,利用每个拓扑电路的相对优点运行方式控制方法组合。 第 2 页 一、三种基本拓扑结构: 三种基本的拓扑结构如图1所示:降压式,升
2、压式,反激式。串联式变换器是反激式拓扑的逆变,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,三极管,和二极管,但是使用了不同的安放方式,。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独特的关系。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
3、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既不大于也不小于Vin,但是两者极性必须相反。 第 3 页 二、断续操作方式: 在断续的感应电流方式下,或者说“断续方式”下,降压、升压和反激电路的动作方式是相似的,感应电流在每个开关周期的最后部分期间为零。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
4、。 2、三种状态 在每个转换周期期间有三个独特的运行状态: 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,这个峰值电流等于储存在电感中的能量。在这段时间内,感应电流从输入端得到,并且储存在电感中的能量每个周期都是从输入电源得到。 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,感应电流推动输出并且呈线性的减小到零。在td末期,所有储存在电感中的能量都被传递到输出端。 当电流变为零时,电感再没有能量。在剩余的切换时间内所有开关电路器件中的电流是零。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
5、一个周期。 3、断续方式边界 当负载电流增加时,控制电路引起ton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内稳态的减小。当负载电流增加到某一值时,ti变成零,并且到达断续方式的边界。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,并且产生连续运行方式。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 第 4 页 荡,电路将变得不稳定。对控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 在断续方式下,很容易在改变由于线电压上较大跨度的改变引起的干扰及负载电流时得到良好的响应,因为电感在每个
6、开关周期总是以零储能开始。这使控制电路有可能获得任何需要的能量标准,从零到最大输出,在逐个周期的基础上。电感从小信号闭环特征“突然消失”,使电容相位落后90。结果的单极特性是固有的稳定的并且在闭环时容易处理的。在连续模式下严格限制闭环响应的右半平面零电位升压和反激电路不同于断续模式拓扑结构。 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、二极管和输出滤波电容。这要求半导体器件有较高的电流容纳能力并且在输出滤波电容串联等效电阻安置一个偏置负载。例如,在升压和反激电路中,二极管在输出端,因此二极管平均电流Id必须等于OC输出电流Io 。在全负载条件下,如果二极管时间td开关周期的
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- 开关电源 拓扑 结构
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