欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

交錯并聯的低壓大電流DC - DC 變換器設計

發布時間:2011-12-23

中心議題:

  • 交錯并聯的低壓大電流DC - DC 變換器設計

解決方案:

  • 倍流整流的低壓大電流DC - DC變換器的結構分析
  • 交錯并聯低壓大電流DC - DC 變換器設計


本文通過n 個倍流整流結構交錯并聯方式用以進一步減小紋波電流。給出了電路的開關信號波形和仿真模型, 并使用Pspice 仿真軟件對該模型進行仿真, 取得滿意效果。最后通過實驗驗證。這種結構特別適用于通信設備、計算機、宇航等領域的電源。

1  引言

近年來, 隨著計算機微處理器的輸入電壓要求越來越低, 低壓大電流DC - DC 變換器的研究得到了許多研究者的重視, 各種拓撲結構層出不窮,同步整流技術、多重多相技術、磁集成技術等也都應用于這個領域。筆者提出了一種交錯并聯的低壓大電流DC - DC 變換器, 它的一次側采用對稱半橋結構, 而二次側采用倍流整流結構。采用這種結構可以極大地減小濾波電容上的電流紋波, 從而極大地減小了濾波電感的大小與整個DC - DC 變換器的尺寸。這種變換器運行于48 V 的輸入電壓和100 kHz 的開關頻率的環境。

2  倍流整流的低壓大電流DC - DC變換器的結構分析

倍流整流低壓大電流DC-DC 變換器的電路原理圖如圖1 所示, 一次側采用對稱半橋結構, 二次側采用倍流整流結構, 在S1 導通時SR1 必須截止, L1 充電; 在S2 導通時SR2 必須截止, L2 充電,這樣濾波電感電流就會在濾波電容上移項疊加。圖2 給出了開關控制策略。


圖1  倍流整流的低壓大電流DC- DC變換器的電路原理圖

圖2  開關的控制策略

通過以上分析可以看出, 倍流整流結構的二次側2 個濾波電感電流在濾波電容上相互疊加, 從而使得輸出電流紋波變得相當小。

結構中的同步整流器均按外加信號驅動處理,使控制變得很復雜, 但在這種半橋- 倍流拓撲結構中使用簡單的自驅動方式很困難, 因為, 在這種結構中, 如果直接從電路中取合適的點作為同步整流器的驅動信號, 在死區時間內當這個驅動信號為零時, 同步整流器就會截止。為了在半橋- 倍流拓撲結構中使用自驅動方式, 就必須使用到輔助繞組。
[page]
以單個半橋- 倍流拓撲結構為例, 見圖3 , VSEC為變壓器的二次側電壓, Vgs為由輔助繞組獲得的同步整流器的驅動電壓, 可以看出即使在死區的時間內, 同步整流器的驅動電壓也不可能為零, 保證了自驅動方式在這種拓撲結構中的應用。


圖3  自驅動同步整流器電路及波形圖

另外, 由于在大電流的情況下MOSFET 導通壓降將增大, 從而產生較大的導通損耗, 為此應采用多個MOSFET 并聯方法來減小損耗。

3  交錯并聯低壓大電流DC - DC 變換器

3.1  電路原理圖
綜上所述, 倍流整流低壓大電流DC - DC 變換器具有很好的性能, 在此基礎上引入交錯并聯技術, 構成一種新的結構, 稱為并聯低壓大電流DC - DC變換器, 可以進一步減小輸出電流紋波。

圖4 為交錯并聯低壓大電流DC - DC 變換器的電路原理圖(以最簡單的2 個倍流整流交錯并聯為例)。


圖4  交錯并聯低壓大電流DC- DC變換器的電路原理圖

3.2  變換器的開關控制策略
交錯并聯低壓大電流DC - DC 變換器的開關控制策略見圖5。


圖5  交錯并聯低壓大電流DC- DC變換器的開關控制策略

[page]
3.3  交錯并聯低壓大電流DC- DC變換器性能
首先這種拓撲結構最大的優點是變壓器原邊的結構簡化, 控制變得很簡單。其次, 這種方法的實現必須采用同步整流電路, 因為交錯并聯電路的實現要求變壓器副邊上下電位輪流為正, 在一個時間段內有且只有一個為正電位, 其余都為零電位。但在這種拓撲結構中, 由于2 個變壓器的原邊串聯在一起, 而副邊是并聯的, 這樣如果用肖特基二極管作整流器, 那么輸入電壓將在2 個變壓器原邊上分壓, 而肖特基二極管又沒有選通的功能, 這樣變壓器二次側的波形將是完全對稱的, 上下2 個整流電路的電流完全重合, 達不到電流交錯并聯的目的。

這樣, 應用同步整流器來完成這個功能, 同時利用MOSFET 的雙向導電特性, 因為同步整流管的漏源電流是分布在坐標橫軸兩側的。這種結構的過程詳細分析如下:

1) S1 導通, S2 截止; S3 截止, S4 , S5 , S6 均導通。由于S4 , S5 , S6 的導通, 第一變壓器副邊繞組下端為零電位,第二變壓器副邊繞組上、下端均為零電位,電感L1 上電流上升, L2 , L3 , L4 上電流下降。

2) S2 導通, S1 截止; S4 截止, S3 , S5 , S6 均導通。由于S3 , S5 , S6 的導通, 第一變壓器副邊繞組上端為零電位,第二變壓器副邊繞組上、下端均為零電位, 電感L2 上電流上升, L1 , L3 , L4 上電流下降。

3) S1 導通, S2 截止; S5 截止, S3 , S4 , S6 均導通。由于S3 , S4 , S6 的導通, 第二變壓器副邊繞組下端為零電位,第一變壓器副邊繞組上、下端均為零電位, 電感L3 上電流上升, L1 , L2 , L4 上電流下降。

[page]
4) S2 導通, S1 截止; S6 截止, S3 , S4 , S5 均導通。由于S3 , S4 , S5 的導通, 第二變壓器副邊繞組上端為零電位,第一變壓器副邊繞組上、下端均為零電位, 電感L4 上電流上升, L1 , L2 , L3 上電流下降。

以上各式均忽略整流器的電壓降, 且V SEC為變壓器二次側的電壓值。

根據以上分析可知, 應用同步整流器, 通過變壓器原邊串聯而副邊并聯的方法, 可以實現這種交錯并聯半橋- 倍流拓撲結構。它的優點主要有以下幾個方面:

1) 有效地簡化了拓撲結構和控制策略。
2) 在頻率保持不變的情況下, 如果紋波的峰- 峰值一定, 則這種結構可以有效減小濾波電感的值, 從而加快整個變換器的動態響應時間。
3) 交錯并聯的半橋- 倍流拓撲結構與非交錯并聯的半橋- 倍流拓撲結構相比, 一次側和二次側的導通損耗相差不多, 但由于采用交錯并聯技術,二次側的開關頻率是原來的一半, 相應的開關損耗也是原來的一半。由于變換器的開關損耗在整個損耗統計中占很大的比例, 因此, 交錯并聯技術可以極大地提高變換器的效率。

4  仿真分析

應用Pspice 軟件對電路進行仿真。電路的參數如下: 開關頻率為100 kHz , 占空比為40 % ,輸入電壓為48 V , 濾波電感為2μH , 濾波電容為820μF , 輸出電流為60 A , 輸出電壓為1125 V。

圖6 所示為濾波電感的電流波形, 從圖6 可以看出, 4 個濾波電感的電流輪流充電, 如果一個濾波電感在充電, 其余3 個電感必須在放電, 在死區時間內, 4 個濾波電感都在放電。

圖7 和圖8 所示分別為交錯并聯變換器與單個倍流整流變換器結構的輸出電流紋波波形, 從圖7中可以看出, 4 個濾波電感的電流在濾波電容上疊加, 可以把電流的紋波減小很多。


圖6  濾波電感電流波形

圖7  交錯并聯變換器結構的輸出電流紋波波形

圖8  單個倍流整流變換器結構的輸出電流紋波波形

[page]
5  實驗結果

通過理論研究及仿真分析, 可以看出, 交錯并聯的低壓大電流DC - DC 變換器具有良好的性能,在輸出為1125 V/ 60 A 的情況下, 輸出電流紋波可以降到很小。為了進一步說明這種拓撲結構的可行性, 用實驗結果驗證。實驗電路見圖4 , 實驗參數和仿真相同, 最后得到如圖9 所示的實驗波形。圖9 中, V gs為一次側一個MOSFET 的門極驅動電壓波形, V ds則為相應的MOSFET 的柵源電壓波形,從圖9 可以看出, 實驗結果所得波形同圖5 的理論分析結果十分吻合, 所提出的方法是可行的。其中, 變壓器選用R2 KB 軟磁鐵氧體材料制作的GU22 磁心, 原副邊的匝數分別為8 匝和1 匝; 電感選用寬恒導磁材料IJ 50h 制作的環形鐵心T5 - 10 - 215 ,匝數為8 匝。


圖9  實驗波形

6  結語

通過仿真及實驗分析, 得出以下結論: 對于低壓大電流DC - DC 變換器, 可以通過交錯并聯的方法, 進一步減小輸出電流紋波, 效果十分明顯;或者在同樣輸出電流紋波情況下, 可以極大地減小濾波電感值, 從而減小整個變換器的尺寸, 提高變換器的瞬態響應特性。所討論的2 個倍流整流結構交錯并聯案例同樣適應于多個倍流整流結構交錯并聯的情況。

要采購變壓器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
亚洲色图自拍偷拍美腿丝袜制服诱惑麻豆| 日本乱人伦一区| 免费在线视频一区| 日本欧美加勒比视频| 日本亚洲电影天堂| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 亚洲成人综合在线| 秋霞成人午夜伦在线观看| 蜜桃av一区二区在线观看| 国模套图日韩精品一区二区| 国产91富婆露脸刺激对白| 成人精品国产一区二区4080| 色综合欧美在线| 欧美日韩1区2区| 精品粉嫩超白一线天av| 欧美国产精品中文字幕| 一区二区三区四区视频精品免费 | 亚洲国产精品久久人人爱| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 亚洲精品久久久蜜桃| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 日韩精品成人一区二区在线| 精品一区二区在线视频| 99久久精品国产麻豆演员表| 欧美日韩电影在线播放| 欧美zozozo| 亚洲欧美激情插| 日本一道高清亚洲日美韩| 国产成人一级电影| 在线亚洲欧美专区二区| 精品精品欲导航| 亚洲精品日韩一| 国产福利不卡视频| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 国产亚洲自拍一区| 午夜在线成人av| 99视频有精品| 日韩精品一区二区在线观看| 一区二区三区蜜桃网| 久久99精品国产91久久来源| 色就色 综合激情| 精品视频1区2区| 中文字幕一区免费在线观看| 天堂精品中文字幕在线| av中文字幕一区| 精品欧美一区二区久久| 成人免费在线观看入口| 精品在线你懂的| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情| 亚洲欧洲日本在线| 国内成人免费视频| 欧美一级黄色录像| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 成人中文字幕合集| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 亚洲欧洲国产日韩| 不卡一二三区首页| 中文字幕+乱码+中文字幕一区| 久久91精品久久久久久秒播| 欧美日韩激情在线| 亚洲专区一二三| 色综合一区二区| ●精品国产综合乱码久久久久 | 91黄色免费观看| 欧美国产激情一区二区三区蜜月| 久久www免费人成看片高清| 欧美精品乱码久久久久久按摩 | 国产精品中文有码| 久久免费国产精品| 国产精品影视天天线| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 日韩中文字幕不卡| 精品欧美一区二区在线观看| 看片网站欧美日韩| 欧美精品一区二区三区蜜桃视频| 久久精品国产一区二区三区免费看| 欧美一区二区三区啪啪| 美女一区二区久久| 国产欧美日韩综合| 成人动漫一区二区三区| 亚洲精品国产精华液| 欧美色大人视频| 三级不卡在线观看| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 国产精品一区久久久久| 中文字幕一区二区三区视频| 91免费版在线| 免费观看30秒视频久久| 2023国产一二三区日本精品2022| 国产成人亚洲精品青草天美| 中文字幕一区二区三区蜜月| 欧美色综合网站| 日本三级韩国三级欧美三级| 久久久精品tv| 欧美自拍丝袜亚洲| 久久电影网电视剧免费观看| 中文字幕中文在线不卡住| 在线免费视频一区二区| 精品一区二区免费视频| 国产精品乱人伦一区二区| 欧美日韩国产综合一区二区| 国产精品一二三| 一区二区日韩av| 久久色中文字幕| 91麻豆高清视频| 久久99国内精品| 亚洲图片激情小说| 91精品国产综合久久福利| 不卡一区二区在线| 美女一区二区视频| 一区二区三区日韩欧美精品 | 欧美午夜一区二区三区免费大片| 琪琪久久久久日韩精品| 日韩理论片中文av| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美午夜一区二区| 成人精品视频网站| 麻豆成人久久精品二区三区红| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 欧美精品久久天天躁| 色av一区二区| 不卡视频一二三四| 国产一区美女在线| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 亚洲精品国产视频| 中文字幕亚洲成人| 日本一区二区三区四区在线视频| 欧美一区二区三区啪啪| 日本一区二区三区四区| 精品国产一区二区亚洲人成毛片| 欧美视频第二页| 欧美日韩综合不卡| 欧美色网一区二区| 色欧美日韩亚洲| 91亚洲国产成人精品一区二区三| 成人永久aaa| 风间由美一区二区三区在线观看| 久久99精品国产.久久久久久| 视频在线观看91| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 亚洲欧美日韩系列| 亚洲男人天堂av网| 亚洲男人天堂av| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 一区二区三区在线观看网站| 中文字幕五月欧美| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 亚洲黄色录像片| 亚洲超碰精品一区二区| 日韩成人一区二区| 麻豆国产精品官网| 国产精品一区二区久久不卡| 国产成人在线视频网站| 国产成人免费视频网站| 成人污视频在线观看| 99re热这里只有精品免费视频| 成人av在线影院| 色呦呦国产精品| 在线不卡一区二区| 精品国产成人系列| 国产精品拍天天在线| 亚洲精品乱码久久久久久黑人 | 久久精品国产成人一区二区三区| 日韩vs国产vs欧美| 国产精品中文有码| 色综合久久88色综合天天| 欧洲亚洲精品在线| 欧美一卡2卡3卡4卡| 久久久久久久久久美女| 国产精品免费久久久久| 亚洲午夜激情av| 国产在线一区观看| 91亚洲精品一区二区乱码| 欧美日韩精品二区第二页| 亚洲精品在线免费播放| 中文字幕日韩av资源站| 奇米影视7777精品一区二区| 国产麻豆日韩欧美久久| 91福利资源站| 2欧美一区二区三区在线观看视频 337p粉嫩大胆噜噜噜噜噜91av | av一本久道久久综合久久鬼色| 欧美在线制服丝袜| 日韩精品一区在线| 亚洲欧美激情在线| 韩国毛片一区二区三区| 99麻豆久久久国产精品免费 | www.日本不卡| 制服丝袜国产精品| 国产精品成人免费在线| 秋霞影院一区二区| 欧洲av在线精品| 国产欧美日韩久久| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 成人黄色av电影| 日韩免费性生活视频播放| 亚洲欧美一区二区三区久本道91| 激情成人午夜视频| 4438x成人网最大色成网站| 亚洲欧美综合网| 国产精品一区二区91|