電流連續
降壓式變換電路(Buck電路)詳解
等效的電路模型及基本規律
(1)從電路可以看出,電感L和電容C組成低通濾波器,此濾 波器設計 的原則是使 us(t)的直流分量可以通過,而抑制 us(t) 的諧波分量通過;電容上輸出電壓 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小紋波uripple(t) 。
(2)電路工作頻率很高,一個開關周期內電容充 放電引起的紋波uripple(t) 很小,相對于電容上輸出的直流電壓Uo有:
電容上電壓宏觀上可以看作恒定。 電路穩態工作時,輸出電容上電壓由微小的紋波和較大的直流分量組成,宏觀上可以看作是恒定直流,這就是開關電路穩態分析中的小紋波近似原理。
(3)一個周期內電容充電電荷高于放電電荷時,電容電壓升 高,導致后面周期內充電電荷減小、放電電荷增加,使電容電壓上升速度減慢,這種過程的延續直至達到充放電平衡,此時電壓維持不變;反之,如果一個周期內放 電電荷高于充電電荷,將導致后面周期內充電電荷增加、放電電荷減小,使電容電壓下降速度減慢,這種過程的延續直至達到充放電平衡,最終維持電壓不變。這種過程是電容上電壓調整的過渡過程,在電路穩態工作時,電路達到穩定平衡,電容上充放電也達到平衡,這是電路穩態工作時的一個普遍規律。
(4)開關S置于1位時,電感電流增加,電感儲能;而當開關S置于2位時,電感電流減小,電感釋能。假定電流增加量大于電流減小量,則一個開關周期內電感上磁鏈增量為:
此增量將產生一個平均感應電勢:
此電勢將減小電感電流的上升速度并同時降低電感電流的下降速度,最終將導致一個周期內電感電流平均增量為零;一個開關周期內電感上磁鏈增量小于零的狀況也一樣。這種在穩態狀況下一個周期內電感電流平均增量(磁鏈平均增量)為零的現象稱為:電感伏秒平衡。這也是電力電子電路穩態運行時的又一個普遍規律。
buck電路為什麼輸出電壓<輸入電壓?什麼原因造成了降壓?buck電路都有什麼應用?
buck斬波電路 即降壓型斬波電路 。輸入大于輸出??促Y料的公式看不懂?那通俗的講一下:上圖中 上面的是基本電路結構 ,下面的是開關管導通和關斷的兩個狀態。1:...
如果想升壓,只能用boost電路,而降壓可采用buck電路或線性穩壓器。實際無論是boost還是buck本質都是開關電源,都有效率高,體積小的優點。但存在著紋波大,開關噪聲以及高輻射的缺點。 ...
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現代電源技術 基于 BUCK電路的電源設計 學 院: 專 業: 姓 名: 班 級: 學 號: 指導教師: 日 期: 目錄 摘要 .................................................................................................................................................. 3 一、設計意義及目的 ...................................................................................................................... 4 二、 Buck 電路基本原理和設計指標 ..................................
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題目: Buck 電路的設計與仿真 1、Buck 電路設計 : 設計一降壓變換器, 輸入電壓為 20V,輸出電壓 5V,要求紋波電壓為輸出電壓的 0.5%, 負載電阻 10歐姆,求工作頻率分別為 10kHz 和 50kHz 時所需的電感、電容。比較說明不同 開關頻率下,無源器件的選擇。 解:(1)工作頻率為 10kHz 時, A.主開關管可使用 MOSFET,開關頻率為 10kHz; B.輸入 20V,輸出 5V,可確定占空比 Dc=25%; C.根據如下公式選擇電感 HT RD L scc 41075.3 10000 1 2 10)25.01( 2 )1( 這個值是電感電流連續與否的臨界值, L> cL 則電感電流連續,實際電感值可選為 1.2 倍的臨界電感,可選擇為 H4105.4 ; D.根據紋波的要求和如下公式計算電容值 2 0 0 8 )1( s c T UL DU C 24 1
DC/DC變換是將固定的直流電壓變換成可變的直流電壓,也稱為直流斬波。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調制方式,ton不變,改變Ts(易產生干擾)。其具體的電路由以下幾類:
(1) Buck電路――降壓斬波器,其輸出平均電壓Uo小于輸入電壓Ui,極性相同。
(2) Boost電路――升壓斬波器,其輸出平均電壓Uo大于輸入電壓Ui,極性相同。
(3) Buck-Boost電路――降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓Uo大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電感傳輸。
(4) Cuk電路――降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓Uo 大于或小于輸入電壓UI,極性相反,電容傳輸。
當今軟開關技術使得DC/DC發生了質的飛躍,美國VICOR公司設計制造的多種ECI軟開關DC/DC變換器,其最大輸出功率有300W、600W、800W等,相應的功率密度為(6、2、10、17)W/cm3,效率為(80-90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一種采用軟開關技術的高頻開關電源模塊RM系列,其開關頻率為(200~300)kHz,功率密度已達到27 W/cm3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二極管),是整個電路效率提高到90%。
DC/DC變換是將可變的直流電壓變換成固定的直流電壓,也稱為直流斬波。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調制(
(1)Buck電路--降壓斬波器,其輸出平均電壓U0小于輸入電壓Ui,極性相同。
(2)Boost電路--升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于輸入電壓Ui,極性相同。
(3)Buck-Boost電路--降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電感傳輸。
(4)Cuk電路--降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電容傳輸。還有Sepic、Zeta電路。
上述為非隔離型DC-DC變換器電路,隔離型DC-DC變換器有正激電路、反激電路、半橋電路、全橋電路、推挽電路。
當今軟開關技術使得DC/DC發生了質的飛躍,美國VICOR公司設計制造的多種ECI軟開關DC/DC變換器,其最大輸出功率有300W、600W、800W等,相應的功率密度為(6.2、10、17)W/cm3,效率為(80~90)%。日本TDK-Lambda公司最新推出的一種采用軟開關技術的高頻開關電源模塊RM系列,其開關頻率為(200~300)kHz,功率密度已達到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二極管),使整個電路效率提高到90%。
直流斬波是將固定的直流電壓變換成可變的直流電壓,也稱為DC/DC變換。
斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調制方式,Ts(周期)不變,改變Ton(通用,Ton為開關每次接通的時間),二是頻率調制方式,Ton不變,改變Ts(易產生干擾)。
其具體的電路由以下幾類:
1、Buck電路:降壓斬波器,其輸出平均電壓Uo小于輸入電壓Ui,輸出電壓與輸入電壓極性相同。
2、Boost電路:升壓斬波器,其輸出平均電壓Uo大于輸入電壓Ui,輸出電壓與輸入電壓極性相同
3、Buck-Boost電路:降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓Uo大于或小于輸入電壓Ui,輸出電壓與輸入電壓極性相同,電感傳輸。
4、Cuk電路:降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓Uo大于或小于輸入電壓Ui,輸出電壓與輸入電壓極性相反,電容傳輸。
用直流斬波器代替變阻器可節約電能(20~30)%。直流斬波器不僅能起調壓的作用(開關電源), 同時還能起到有效地抑制電網側諧波電流噪聲的作用。
當今軟開關技術使得DC/DC發生了質的飛躍,美國VICOR公司設計制造的多種ECI軟開關DC/DC變換器,其最大輸出功率有300W、600W、800W等,相應的功率密度為(6、2、10、17)W/cm^3,效率為(80-90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一種采用軟開關技術的高頻開關電源模塊RM系列,其開關頻率為(200-300)kHz,功率密度已達到27W/cm^3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二極管),使整個電路效率提高到90%。