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

三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何演变过来的

硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-09-07 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

Buck的由来 电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展由最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何演变过来的。
学过电子的应该都知道,如何从一个电压(高)得到自己想要的电压值(低),可能最简单的方式就是通过电阻分压,如下面的方式。

bdb68070-2e73-11ed-ba43-dac502259ad0.png

这种方式最方便快捷,现在一般的电压采样基本采用这种方式,但是如果功率稍微大一点呢?由于R1和R2是串联的,所以在R1上的损耗不可忽视,如果所要的电压值远低于输入电压,那么该电路的效率就会极其低下。对该电路尝试进行变形,将R1更换为三极管,也就是现在的LDO模型,如下:

bdd105ee-2e73-11ed-ba43-dac502259ad0.png

通过变型,那么原来在R1上的损耗转移到三极管Q1上面去了,由于Q1承受输入和输出的压差,所以该电路的效率也比较低下。为了提升效率,之前三极管是工作在线性状态,是否可以更改为开关状态呢?这样三极管就只有开关损耗和导通损耗,那么损耗就会大大的降低。可以更改为如下电路:

bde9e6ea-2e73-11ed-ba43-dac502259ad0.png

该电路工作周期时间为Ts,导通时间为Ton,那么占空比就是D=Ton/Ts,但是这样输出电压与开关状态高度关联,S1导通时有输出电压,S1关断时没有输出电压,但是输出负载总是需要连续的能量供给,这对于输出端负载是不可接受的。这就需要进行解耦,在变换器一定位置引入储能元器件电容,这样在即使在输入端S1断开的情况下,输出端电容也可以进行持续的能量输出,保证输出电压的稳定。

bdf86f4e-2e73-11ed-ba43-dac502259ad0.png

如果这样做,大家有没有看出会带来什么样的效果?由于电容两端的电压不能突变,当S1闭合的时候,那么会在线路中产生一个非常大的冲击电流,它不仅导致噪声和EMI问题,这个时候S1可能会被损坏。所以需要对其进行限流,如下:

be13ba1a-2e73-11ed-ba43-dac502259ad0.png

加入R2限流电阻后,在S1闭合瞬间就没有那么大的冲击电流了,但是由于R2是串联在主功率回路中,电阻就会消耗功率,这样,在开关上减小的功耗最终可能又消耗在所加的电阻上。因此,为了最大限度的提高效率,可以将R2变换为电抗元件,从原理上来说,电抗原件仅存储能量不消耗能量,大家知道,电感两端的电流不能突变,所以在开关S1闭合的时候,电感可以很好的抑制冲击电流而不消耗能量。如下:

be2356e6-2e73-11ed-ba43-dac502259ad0.png

这样解决了S1闭合时由于C1的作用引起的浪涌冲击电流,但是当S1断开的时候呢?刚才有提到,电感两端的电流不能突变,当S1突然断开,就相当于电感的电流产生了突变,由于没有续流的回路,那么电感存储的能量就会以“拉弧”的方式消耗,这样就会产生一个非常大的电压尖峰。所以,为了给电感L1提供一个续流路径,需要增加一个续流二极管,如下:

be3f58f0-2e73-11ed-ba43-dac502259ad0.png

这样,当S1突然断开,L1的能量就会通过二极管进行续流,所以我们也叫续流二极管。当然,为了提升效率,可以将续流二极管更换为MOSFET,如下:

be58bcfa-2e73-11ed-ba43-dac502259ad0.png

这样一个同步Buck变换器就产生了。可以将电感在不同的位置放置变换为不同的拓扑结构,放在输入端就是Boost变换器,放在下面就是Buck-boost变换器。所以,基本的变换器其实就只有这三种,其他很多拓扑结构都是这三种基本变换器的演变。 比如正激就是Buck的隔离版本,反激就是Buck-boost的隔离版本。

审核编辑 :李倩

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
  • 变换器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2187

    浏览量

    112750
  • 电感
    +关注

    关注

    54

    文章

    6293

    浏览量

    106650
  • buck电路
    +关注

    关注

    29

    文章

    493

    浏览量

    49078

原文标题:BUCK电路的由来,附:三种演变电路

文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    六大非隔离DCDC变换器基本结构

    变换器总结:斩波得到BUCK电路,根据输入输出功率相等,为了得到升压需要降流,通过电流的角度得到BOOST电路;BUCK在前级,BOOST在后级得到Buck-Bo
    的头像 发表于 04-17 11:03 125次阅读
    六大非隔离DCDC<b class='flag-5'>变换器</b>基本结构

    Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计与实现

    本文以SGM61630为例,系统阐述了将Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计方法,以生成稳定的负电源轨。本文通过拓扑连接
    的头像 发表于 12-30 07:11 8117次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>重构为反向<b class='flag-5'>Buck</b>-Boost<b class='flag-5'>变换器</b>的设计与实现

    应用实例——如何解决双管反激变换器中的关断电压不均衡

    反激变换器作为电源产品中几乎不可缺少的拓扑,从事电力电子产品开发的工程师是相当的熟悉,尤其是单管反激变换器,更是工程师从小白开始修炼的起点,万丈高楼平地起嘛。在经典的单管反激
    的头像 发表于 11-20 17:04 7135次阅读
    应用实例——如何解决双管反激<b class='flag-5'>变换器</b>中的关断电压不均衡

    Buck变换器的控制回路设计

    在研发过程中为提高电源效率及可靠性.在超宽范围输入电压的直流稳压源的设计中.采用高频高效的单级Buck变换器及有效的控制方式满足全输入电压及全负载范围内电源的稳定。
    的头像 发表于 10-28 11:20 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的控制回路设计

    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第六、七、八章正激、全桥、升压变换器

    本次分享三种变换器,正激变换器、全桥变换器、升压变换器、正激
    发表于 08-19 22:03

    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器

    变换器一种DC_DC变化结构。 传递函数: 1、功率级和补偿 2、环路增益和瞬态响应 慢慢的干货,为我们详细讲解了三种BUCK变换器
    发表于 08-19 21:38

    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?

    F1采样电流内环,其系数为R1。CM Buck变换器SIMPLIS仿真如图5-13 所示。为了阻尼位于Fsw/2处的次谐波极点,在电流检测信号中添加了个人工斜坡Vsaw。可以通过式(5-2)来调整其幅
    发表于 08-07 11:17

    双正激变换器软开关拓扑结构

    双正激变换器克服了正激变换器中开关电压应力高的缺点,每个开关管只需承受输入直流电压,不需要采用特殊的磁复位电路就可以保证变压的可靠磁复位。
    的头像 发表于 08-06 14:19 2.1w次阅读
    双正激<b class='flag-5'>变换器</b>软开关<b class='flag-5'>拓扑</b>结构

    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题:电压模式控制下的降压变换器是什么?

    问题:电压模式控制下的降压变换器是什么? 答案: 在第73页,电压模式降压变换器, 第个例子以个100KHz的降压(
    发表于 08-06 10:35

    零电流软开关PWM变换器

    摘要:提出了一种新型的全桥移相零电压零电流变换器拓扑结构。新的变换器通过导通副边辅助电路中的钳位MOSFET,使得滤波电感两端电压被钳位为零,输出滤波电容的电压全部作用在原边漏感上,实
    发表于 07-30 16:08

    BUCK变换器在高速双凸极电动机调速系统的研究

    脉动,验证了Buck 变换器在系统中的有效性和必要性。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容有帮助可以关注、点赞、评论支持下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字
    发表于 07-22 17:15

    SiC MOSFET在相四桥臂变换器中的应用优势

    为相同开关频率,相同滤波参数以及输出相同电流有效值情况下,两拓扑的负载电压电流波形与电流THD对比,相四桥臂变换器输出电流谐波含量明显
    的头像 发表于 07-14 18:18 1303次阅读
    SiC MOSFET在<b class='flag-5'>三</b>相四桥臂<b class='flag-5'>变换器</b>中的应用优势

    绕线转子同步电机用ZCSBuck励磁变换器

    摘要:提出了一种适用于电励磁同步电机的零电流(ZCS)软开关Buck励磁变换器。为了减小励磁变换器的体积,利用转子绕组的等效电感作为Buck
    发表于 06-12 13:49

    开关电源功率变换器拓扑与设计

    详细讲解开关电源功率变换器的各种拓扑电路,通过实例详细讲解。 共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑
    发表于 05-19 16:26

    开关电源拓扑结构介绍

    以进步分成两类——直流变换器和交流变换。常见的开关电源拓扑大约有10,每种拓扑都有自己的特点
    发表于 05-12 16:04