0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

各种电源的拓扑比较

454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2020-10-29 20:04 次阅读

上一篇文章,有很多盆友留言说讲的不够详细,所以这一次把其他的拓扑结构也总结一下,主要说一下各种拓扑结构的优缺点。

上一篇说了反激电源的输出特性比正极差的原因,这里就不再重复了,我们来说说其他方面的问题。

反激式开关电源在瞬态控制方面也比较差,这是由于反激式电源只是在开关关断的时候才会向负载提供能量输出,所以当负载电流出现变化时,电源不会立即对输出电压或者电流做出相应的调整,而要等到下一个周期,通过输出电压取样和调整占空比来对电路电压电流进行调整,所以说反激式开关电源的瞬态控制特性比较差。有时负载电流变化的频率和相位与取样、调宽控制电路输出的电压的延时特性相位保持一致时,电源还有可能出现抖动现象,这种现象在我们以前的电视机上经常看到。

反激开关电源的变压器初级和次级线圈的漏感都比较大,所以一般反激式的效率都比较低。

当然,反激式开关电源也有很多的优点,比如反激式电源线路简单,体积比较小,输出电压调整幅度比较大,不需要添加磁复位措施等等。

我们一般把反激式开关电源用在功率较小的场合或者多路输出的场合。

正激式开关电源的输出瞬态控制比较好,因为正激式开关电源正好是在变压器初级线圈被直流电压激励时,变压器的次级线圈向负载提供功率输出,并且输出电压的幅度基本稳定后,不管输出功率怎么变化,输出电压基本都会保持不变;在开关管处于截止关断期间,功率输出由储能电感和电容提供,这时的输出电压会受负载电流影响,但是如果电容的容量比较大,那么影响就会很小。

正激电源的带载能力相对比较强;由于正激式电源一般选取变压器输出电压的一周平均值,储能电感在控制开关接通和关断期间都向负载提供电流输出,因此正激式电源的带负载能力相对都比较强,输出电压的纹波也比较小;在我们设计中,一般将占空比选取在 0.5 或稍大于 0.5,这样流过储能滤波电感的电流是连续电流,带负载能力就会增强。

正激式电源的缺点就是体积比较大,因为正激式电源为了防止变压器初级线圈产生的电动势把开关管击穿,增加了一个反电动势吸收绕组,体积相较于反激式会大。

正激式开关电源我们一般使用在高电压输入,大功率输出的场合。

推挽式电源具有瞬态响应速度快,电压输出特性好的特点,而且推挽式电源是所有拓扑结构中对电压利用率最高的。

推挽式开关电源经过桥式整流或者全波整流后,输出的电压脉动和电流脉动系数都很小,因此只需要一个很小值的储能滤波电容或电感就能得到一个电压纹波很小的输出电压。

推挽式开关电源的变压器属于双极性磁化极,磁感应变压范围是单极性的 2 倍,并且变压器的铁芯也不需要气隙,因此推挽式开关电源变压器铁芯的磁导率比单极性的正极反激开关电源变压器铁芯的磁导率高好几倍,这样推挽式开关电源变压器的初级、次级比单极性的匝数少一倍以上,所以推挽式电源的漏感和损耗都比单机性小很多,导致工作效率高。

当然推挽式电源也有缺点,那就是电源需要的开关器件需要很高的耐压值,这个耐压值必须大于工作电压的 2 倍以上,所以我们一般很少使用于 220V 的场合。

半桥和全桥还没有整理好,待下次整理好了再发出来。

审核编辑黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    184

    文章

    17733

    浏览量

    250459
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    工程师不可不知的电源11种拓扑结构

    工程师不可不知的电源11种拓扑结构 基本名词 电源常见的拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激
    的头像 发表于 12-05 10:56 342次阅读
    工程师不可不知的<b class='flag-5'>电源</b>11种<b class='flag-5'>拓扑</b>结构

    电源拓扑快速参考指南

    电子发烧友网站提供《电源拓扑快速参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 15:25 1次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>快速参考指南

    电动汽车充电站的电源拓扑注意事项

    电子发烧友网站提供《电动汽车充电站的电源拓扑注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 14:36 0次下载
    电动汽车充电站的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>注意事项

    设计一个电源,如何考虑选择拓扑

    要选择最好的拓扑,必须熟悉每种拓扑的长处和短处以及拓扑的应用领域。如果随便选择一个拓扑,可能一开始就宣布新电源设计的失败。 图1:
    发表于 07-05 10:58

    开关电源几种拓扑结构介绍

    开关电源(Switching Power Supply,简称SPS)是一种利用半导体开关器件进行电能转换的电源,具有高效率、小型化、重量轻等优点。开关电源的核心部分是其功率转换电路,常见的基本
    的头像 发表于 06-09 16:47 1367次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>几种<b class='flag-5'>拓扑</b>结构介绍

    常见的电路拓扑结构

    开关电源的相关拓扑电路简化与原理及计算总结。
    发表于 05-29 14:53 12次下载

    反激电源拓扑CCM连续模式介绍

    反激电源(Flyback Converter)拓扑是一种广泛应用于电子电源设计中的DC-DC转换器。它基于一个变压器,该变压器在开关断开时存储能量,并在开关闭合时将能量释放到负载中。连续导通模式
    的头像 发表于 05-02 15:32 3123次阅读
    反激<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>CCM连续模式介绍

    反激电源拓扑dcm的特点是什么

    反激电源拓扑在非连续导通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)下工作时,变压器的磁化电流在每个开关周期内会降到零,这意味着变压器的磁芯会进入不导磁的状态。DCM
    的头像 发表于 05-02 15:26 1092次阅读
    反激<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>dcm的特点是什么

    DC电源模块的性能评估和比较

    BOSHIDA DC电源模块的性能评估和比较 DC电源模块是一种常用的电源模块,主要用于提供直流电源给不同的电子设备。在进行性能评估和
    的头像 发表于 04-09 13:14 492次阅读

    项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW,前级和后级用什么拓扑比较好?

    项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
    发表于 03-19 14:13

    移相全桥和llc拓扑的区别

    移相全桥和LLC拓扑是两种常见的电源转换器拓扑结构,它们在电源拓扑应用领域具有广泛的应用。这两种拓扑
    的头像 发表于 03-11 17:36 5020次阅读

    Buck电源的SW振铃危害 SW振铃如何产生的 SW振铃如何抑制

    Buck电源是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。
    的头像 发表于 02-17 16:05 2923次阅读

    LLC拓扑结构设计要点

    在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构。LLC拓扑结构可以实现软开关,因此在开关电源设计尤其是在大功率的开关
    的头像 发表于 01-24 10:15 1634次阅读
    LLC<b class='flag-5'>拓扑</b>结构设计要点

    ADP1053给出的是BUCK电压馈电全桥拓扑,是否也能设计BUCK电流馈电全桥拓扑

    设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下: 1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出
    发表于 01-08 06:15

    如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!

    本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 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
    的头像 发表于 01-05 05:24 2712次阅读
    如何快速掌握11种开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构?看这篇就够了!