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

工程师不可不知的电源11种拓扑结构

电源联盟 来源:电源联盟 2024-12-05 10:56 次阅读

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

■Two-Transistor Forward双晶体管正激

■Push-Pull推挽

■Half Bridge半桥

■Full Bridge全桥

■SEPIC

■C’uk

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:

bdc6f510-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

1、Buck降压

bdcab1a0-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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

bdd1d750-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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

bddec352-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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

bdee2298-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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

bdf21a42-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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

bdfc035e-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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

be007560-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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

be0420de-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■较高功率变换器极为常用的拓扑结构。

■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。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

be0800fa-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■较高功率变换器最为常用的拓扑结构。

■开关(FET)以对角对的形式驱动,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 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

be0c252c-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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)

be1b7db0-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

特点

■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。

12、C’uk(Slobodan C’uk的专利)

下面讲解几种拓扑结构的工作细节

■降压调整器:

连续导电

临界导电

临界导电

■升压调整器 (连续导电)

■变压器工作

■反激变压器

■正激变压器

13、Buck-降压调整器-连续导电

be23042c-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

■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)。

14、Buck-降压调整器-临界导电

be2e10ec-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

■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。

15、Buck-降压调整器-不连续导电

be3191cc-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

■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)。

16、Boost升压调整器

be3dbe0c-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

■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:

be455e1e-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

在本例中,Vin = 5,Vout = 15, and D = 2/3.Vout = 15,D = 2/3.

17、变压器工作(包括初级电感的作用)

be4a070c-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

■变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。

18、反激变压器

be4dfdda-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

■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。

19、Forward 正激变换变压器

be520e34-ad86-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

■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)。

20、总结

■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。

■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。

■每种拓扑结构包含独特的设计权衡:

施加在开关上的电压

斩波和平滑输入输出电流

绕组的利用率

■选择最佳的拓扑结构需要研究:

输入和输出电压范围

电流范围

成本和性能、大小和重量之比

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

    17668

    浏览量

    249829
  • 拓扑
    +关注

    关注

    4

    文章

    341

    浏览量

    29582

原文标题:工程师一定要知道的电源11种拓扑结构!

文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    工程师不可不知的开关电源关键设计(四)

    牵涉到开关电源技术设计或分析成为电子工程师的心头之痛已是不争的事实,由于广大工程师网友对前两期的热烈反响,电子发烧友再接再厉推出《工程师不可不知
    发表于 02-28 11:16 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>不可不知</b>的开关<b class='flag-5'>电源</b>关键设计(四)

    工程师不可不知的开关电源关键设计(五)

    牵涉到开关电源技术设计或分析成为电子工程师的心头之痛已是不争的事实,由于广大工程师网友对前四期的热烈反响,电子发烧友网再接再厉推出《工程师不可不知
    发表于 03-09 10:47 6245次阅读

    工程师不可不知的开关电源关键设计(六)

      电子发烧友网讯:牵涉到开关电源技术设计或分析成为电子工程师的心头之痛已是不争的事实,由于广大工程师网友对前四期的热烈反响,电子发烧友网再接再厉推出《工程师
    发表于 06-13 17:13 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>不可不知</b>的开关<b class='flag-5'>电源</b>关键设计(六)

    不可不知的嵌入式工程师经验(总结篇)

    不可不知的嵌入式工程师经验(总结篇)
    发表于 08-20 10:52

    不可不知的ARM技术学习诀窍

    不可不知的ARM技术学习诀窍
    发表于 08-20 23:52

    写好LabVIEW程序不可不知的利器——汇总篇

    1、写好LabVIEW程序不可不知的利器(一):模块化功能 VI2、写好LabVIEW程序不可不知的利器(二):State Machine3、写好LabVIEW程序不可不知的利器(三):进阶应用4、写好LabVIEW程序
    发表于 11-20 15:38

    工程师不可不知电源11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Two-Transistor]把输入降至一个较低的电压。可能是最简单的电路。电感
    发表于 05-27 08:00

    电源工程师必知的11电源拓扑结构

    =oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 工程师不可不知电源
    发表于 07-02 09:07

    七则不可不知的电池常识

    七则不可不知的电池常识         一、电池有保质期吗?  电池是通过其内部的正负极发生化学反应,
    发表于 11-14 10:40 721次阅读

    充电电池不可不知的基本常识

    充电电池不可不知的基本常识        一.电压:两极间的电位差称为电池的电压。主要有标称(额定)电压、开路电压、充电终止(截止)
    发表于 11-14 10:45 3704次阅读

    不可不知的投影幕选购常识

    不可不知的投影幕选购常识 前言:   当今,无论是商务活动,还是居家生活,人们对于大屏幕显示画面、高亮度、高分辨率以及高
    发表于 02-10 11:10 706次阅读

    显示卡不可不知15大参数

    显示卡不可不知15大参数 1、 帧率(Frames
    发表于 01-12 09:49 960次阅读

    电源常见的拓扑结构精华汇总工程师不可不知电源11拓扑结构

    工程师不可不知电源11拓扑结构基本名词
    的头像 发表于 04-22 10:06 4w次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>常见的<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>精华汇总<b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>不可不知</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>11</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>

    PCB板工艺不可不知的五大小原则

    本文主要详细阐述了PCB板工艺不可不知的小原则。
    的头像 发表于 10-05 08:48 5980次阅读

    不可不知的电子工程常用的6大电子元器件,了解一下!资料下载

    电子发烧友网为你提供不可不知的电子工程常用的6大电子元器件,了解一下!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-19 08:42 78次下载
    <b class='flag-5'>不可不知</b>的电子<b class='flag-5'>工程</b>常用的6大电子元器件,了解一下!资料下载