找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 571|回复: 1

常见开关电源优缺点对比(11种拓扑结构)

[复制链接]
阅读字号:

1390

主题

54

回帖

2万

积分

超级版主

积分
28174
发表于 2024-5-20 08:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×

常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。



2931c96f86f576003a721fe0ce247da3.jpg
常见的基本拓扑结构

一、基本的脉冲宽度调制波形

这些拓扑结构都与开关式电路有关。

基本的脉冲宽度调制波形定义如下:

3d6d802c227d7c9f16048c98c7a834e1.jpg
二、常见的基本拓扑结构

1、Buck降压

9257fa9ce8021a88581a45da2d28ece4.jpg
把输入降至一个较低的电压。

可能是最简单的电路。

电感/电容滤波器滤平开关后的方波。

输出总是小于或等于输入。

输入电流不连续(斩波)。

输出电流平滑。

2、Boost升压

394737ff44965121d0dd6cadca2b9074.jpg
把输入升至一个较高的电压。

与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。

输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。

输入电流平滑。

输出电流不连续(斩波)。

3、Buck-Boost降压-升压

dcd6daaa931599d135c97e3201d4fa88.jpg
电感、开关和二极管的另一种安排方法。

结合了降压和升压电路的缺点。

输入电流不连续(斩波)。

输出电流也不连续(斩波)。

输出总是与输入反向(注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。

“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。

4、Flyback反激

79f0dc75e405b8947383150e680e98f7.jpg
如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。

输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。

输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。

这是隔离拓扑结构中最简单的。

增加次级绕组和电路可以得到多个输出。

5、Forward正激

5db62e11a52c108a35f3b5cb4be38055.jpg
降压电路的变压器耦合形式。

不连续的输入电流,平滑的输出电流。

因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。

增加次级绕组和电路可以获得多个输出。

在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。

在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。

6、Two-Transistor Forward双晶体管正激

c7ca4bf1a3abb9025c4019a923aed273.jpg
两个开关同时工作。

开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。

主要优点:每个开关上的电压永远不会超过输入电压;无需对绕组磁道复位。

7、Push-Pull推挽

6f4d02c2ae3fc97706bc35719c4f70ef.jpg
开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。

良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。

全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。

施加在FET上的电压是输入电压的两倍。

8、Half-Bridge半桥

3f4c65d0d0faee78477e025c69b29023.jpg
较高功率变换器极为常用的拓扑结构。

开关的驱动不同相,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。

良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。

全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。

施加在FET上的电压与输入电压相等。

9、Full-Bridge全桥

203fb3a9f055e9bf758582e2d9997c6f.jpg
较高功率变换器最为常用的拓扑结构。

开关以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。

良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。

全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。

施加在 FETs上的电压与输入电压相等。

在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。

10、SEPIC单端初级电感变换器

8e1bffb53fd340060838f391d983d5d9.jpg
输出电压可以大于或小于输入电压。

与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。

能量通过电容从输入传输至输出。

需要两个电感。

11、C’uk(Slobodan C’uk的专利)

e4814331c0a3b0ea3bafa02f3ca23f68.jpg
输出反相。

输出电压的幅度可以大于或小于输入。

输入电流和输出电流都是平滑的。

能量通过电容从输入传输至输出。

需要两个电感。

电感可以耦合获得零纹波电感电流。

三、电路工作的细节

下面讲解几种拓扑结构的工作细节。

1、Buck-降压调整器-连续导电

beeb4b41266b3f03b9049fd3fe07447a.jpg
电感电流连续。

Vout是其输入电压(V1)的均值。

输出电压为输入电压乘以开关的负荷比(D)。

接通时,电感电流从电池流出。

开关断开时电流流过二极管。

忽略开关和电感中的损耗,D与负载电流无关。

降压调整器和其派生电路的特征是:输入电流不连续(斩波),输出电流连续(平滑)。

2、Buck-降压调整器-临界导电

02990cc03a8790822860a756dabbf39d.jpg
电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时“达到”零。这被称为“临界导电”。输出电压仍等于输入电压乘以D。

3、Buck-降压调整器-不连续导电

f898ad2003de754210f77de3277dd3cf.jpg
在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。

输出电压仍然(始终)是v1的平均值。

输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比(D)。

当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。

4、Boost升压调整器

8559615660be82170088eaf71102bfb2.jpg
输出电压始终大于(或等于)输入电压。输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。

输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下:

3486529a7f8c91ed5e4b0bb8f3261629.jpg
在本例中,Vin = 5, Vout = 15, D = 2/3.Vout = 15,D = 2/3.

5、变压器工作(包括初级电感的作用)

d0b3a726e29cd4bd0d109664b23cfc24.jpg
变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。

6、反激变压器

b91789cf815f3d7d54fbc2fc64fb4f9c.jpg
此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。

7、Forward 正激变换变压器

956382cc05581208ce34c14021948edc.jpg
初级电感很高,因为无需存储能量。

磁化电流(i1)流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁(电压反向)。
[color=var(--weui-FG-HALF)]



119

主题

1970

回帖

4719

积分

超级版主

积分
4719

活跃会员热心会员灌水之王热心管理

发表于 2024-5-20 15:08:57 | 显示全部楼层
感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )

GMT+8, 2025-8-2 14:02 , Processed in 0.307402 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表