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把直流电压变换为另一数值的直流电压最简单方法是串联一个电阻,这样不涉及变频的问题,显得很简单,但是效率低。用一个半导体功率器件作为开关,使带有滤波器(L或/和C)的负载线路与直流电压一会儿接通,一会儿断开,则负载上也得到另一个直流电压,这就是DC-DC直流转换电源的基本手段,类似于“斩波”(Chop)作用。
一个周期Ts内,电子开关接通时间ton所占整个周期Ts的比例,称接通占空比D,D=ton/Ts;断开时间toff所占Ts比例,称断开占空比D',D'= toff/Ts。很明显,接通占空比越大,负载上电压越高;1/Ts=fs称开关频率,fs越高,负载上电压也越高。这种DC-DC直流转换电源中的开关都在某一固定频率下(如几百几千赫兹)工作,这种保持开关频率恒定,但改变接通时间长短(即脉冲的宽度),使负载变化时,负载上电压变化不大的方法,称脉宽调制法(Pulse Width Modulation,简称为PWM)。由于电子开关按外加控制脉冲而通断,控制与本身流过的电流、二端所加的电压无关,因此电子开关称为“硬开关”。很明显,由于硬开关关断和开通时,开关上同时存在电压、电流,损耗是比较大的,但无论如何比串联电阻变换方法损耗小得多,直流转换电源的效率得到很大提到。这就是开关电源的优点之一。 凡用脉宽调制方式控制电子开关的开关变换器,称为PWM开关变换器。它是以使用“硬开关”为主要特征的。 另一类称之为软开关。凡用控制方法使电子开关在其两端电压为零时导通电流,或使流过电子开关电流为零时关断,此开关称为软开关。软开关的开通、关断损耗理想值为零。由于损耗小,开关频率可提高到兆赫级,直流转换电源体积、重量得到显著减少。 可用谐振(Resonance)的方法使电子开关上电压或电流为零,谐振分为串联谐振和并联谐振。在开关电源电路中加的电压是直流电压,直流电压加在串联的LC时,电路中电流按正弦规律无阻尼振荡,其频率即电路的谐振频率,或称振荡频率。利用谐振现象,电子开关器件两端电压按正弦规律振荡,当振荡到零时,使电子开关导通,流过电流,此法称零电压开通(Zero Voltage Switching 简称ZVS)。同理,当流过电子开关器件的电流振荡到零时,使电子开关断开,此法称为零电流关断(Zero Current Switching 简称ZCS)。 利用谐振现象,使电子开关器件上电压或电流按正弦规律变化,以创造零电压开通或零电流关断的条件,以这种技术为主导的直流转换电源变换器称谐振变换器,它有串联和并联谐振变换器两种。如果在桥式变换器(用谐振式方法控制)桥的输出端为串联LC网络,再接变压器原边绕组(包括带副边整流电路),称为串联谐振变换器。在桥式变换器串联LC网络的电容两端并联变压器原边绕组(包括带副边整流电路),称为并联谐振变换器。 由于正向和反向LC回路值不一样,即振荡频率不同,电流幅值也不同,所以振荡不对称。一般正向正弦半波大于负向正弦半波,所以常称为准谐振。无论是串联LC网络,或并联的LC网络都会产生准谐振。 利用准谐振现象,使电子开关器件上的电压或电流按正弦规律变化,从而创造了零电压或零电流的条件,以这种技术为主导的变换器称为准谐振变换器。在单端、半桥或全桥变换器中,利用寄生电感和电容(如变压器漏感,半导体功率管或整流管的结电容)或外加谐振电感和电容,可得到相应的准谐振变换器。 谐振回路、参数可以超过两个,例如三个或更多,称为多谐振变换器。 为保持输出电压不随输入电压变化而变化,不随负载变化而变化(或基本不变),谐振、准谐振和多谐振变换器主要靠调整开关频率,所以是调频系统。 调频系统不如PWM开关那样易控,加上谐振、准谐振、多谐振电路谐振电压(或电流)峰值高,开关受的应力大,因此这几年热门的研究课题是零开关-PWM变换器和零转换-PWM变换器。 零开关-PWM直流转换电源变换器是指在准谐振变换器中,增加一个辅助开关控制的电路,使变换器一周期内,一部分时间按ZCS或ZVS准谐振变换器工作,另一部分时间按PWM变换器工作。前者称ZCS-PWM变换器,后者称为ZVS-PWM变换器。这样,变换器既有电压过零(或电流过零)控制的软开关特点,又有PWM恒频调宽的特点。这时谐振网络中的电感是与主开关串联的。 零转换-PWM变换器与零开关-PWM变换器并无本质上的差别,也是软开关与PWM的结合,只不过谐振网络是与主开关并联的。 从上面所述,DC-DC直流转换电源可分成PWM式、谐振式和两者的结合式。每一种方式中从输入与输出之间是否有变压器隔离,可以分成有隔离、无隔离两类。每一类中又有六种拓扑:Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk、Sepic和Zeta。由此可见DC-DC基本电路就不胜其数了。多数电路都具有个性,有典型应用价值,也有的电路并无实用价值。 本资料来自网络资源 |
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