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
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

11种电源拓扑结构介绍

Young1225 来源:Young1225 作者:Young1225 2023-01-30 14:33 次阅读

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、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。

poYBAGPXZNeAT5w6AAInm-1yZxA514.png

常见的基本拓扑结构

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:

pYYBAGPXZNeAFcksAAC6RfeQAg0774.png

常见的基本拓扑结构

1、Buck降压

poYBAGPXZNiASOCJAACma_2awzE056.png

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

pYYBAGPXZNiAET7JAABmby9PaPc346.png

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

poYBAGPXZNiAQ5z1AABvR9w_SOk875.png

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

pYYBAGPXZNmAWwfTAABnizDZ8_Q188.png

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

poYBAGPXZNmAQLOrAACG7ScMSbY730.png

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

pYYBAGPXZNmAKg6vAABuYDOYkGU720.png

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

poYBAGPXZNqACYdgAACJeDhJLgk341.png

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

pYYBAGPXZNqAaZ_RAAB-ocMKHBE986.png

较高功率变换器极为常用的拓扑结构。

开关的驱动不同相,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。

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

pYYBAGPXZNuAdzYRAACIA1TCxyQ214.png

较高功率变换器最为常用的拓扑结构。

开关以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。

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

poYBAGPXZNuAXHMIAABzT3ihp6g249.png

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)

pYYBAGPXZNuAKJd7AABrsp5u008649.png

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。

电路工作的细节

下面讲解几种拓扑结构的工作细节。

1、Buck-降压调整器-连续导电

pYYBAGPXZNyAKDo4AADB_MlHPoo823.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)。

2、Buck-降压调整器-临界导电

poYBAGPXZNyAaQp6AAC83Z4CUmA665.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。

3、Buck-降压调整器-不连续导电

pYYBAGPXZN2AfpMPAAC3s5PqM7A096.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)。

4、Boost升压调整器

poYBAGPXZN2ARXqKAAEQzhuNOM8952.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:

pYYBAGPXZN2ANkmqAAAw3S0fB8g989.png

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

5、变压器工作(包括初级电感的作用)

poYBAGPXZN6ABltWAAC1iDR8wDk489.png

变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。

6、反激变压器

pYYBAGPXZN6AF4F4AADYQ38B4oY141.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。

7、Forward 正激变换变压器

poYBAGPXZN-ADrx4AAECxKy7WFk271.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)。

审核编辑:汤梓红
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

    182

    文章

    16547

    浏览量

    244680
  • 开关电源
    +关注

    关注

    6352

    文章

    7991

    浏览量

    470527
  • 拓扑结构
    +关注

    关注

    6

    文章

    303

    浏览量

    38958
  • Boost
    +关注

    关注

    5

    文章

    347

    浏览量

    47242
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    浅析开关电源11拓扑结构的特点

    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。 11、SEPIC单端初级电感变换器
    发表于 10-10 15:20

    开关电源11拓扑结构

         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
    发表于 11-21 16:02

    SDRAM的电源系统及拓扑结构

    的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌
    发表于 12-03 10:48

    分享5经典开关电源拓扑结构

    分享五款经典的开关电源拓扑结构方面的资料(资料来自网络资源)
    发表于 05-21 22:48

    工程师不可不知的电源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 工程师不可不知的电源11
    发表于 07-02 09:07

    不同的充电拓扑结构介绍

    在上一篇博客《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理
    发表于 07-29 04:45

    二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)

    )和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源拓扑结构,常见拓扑大约有14,每种都有
    发表于 07-13 17:24

    干货 | 如何快速掌握11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、Fl
    发表于 12-27 23:19

    BOOST电路拓扑结构介绍

      1、拓扑结构  以下为BOOST电路拓扑结构,主要器件是MOS管、电感、二极管各一颗,电容若干。一般的小功率BOOST类型DCDC芯片L1和D1外置,大功率DCDC芯片MOS管外置
    发表于 03-22 17:25

    如何快速掌握11开关电源拓扑结构?看这篇就够了!

    干货 | 如何快速掌握11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
    发表于 05-22 12:57

    什么是电路拓扑结构_多种pfc电路的拓扑结构介绍

    本文介绍了什么是电路拓扑结构,对PFC电路进行了详细介绍,最后介绍了多种无源功率因数拓扑
    发表于 01-23 15:26 5w次阅读
    什么是电路<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>_多种pfc电路的<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>介绍</b>

    Power Supply Topologies 电源拓扑结构

    本文档内容结合介绍了Power Supply Topologies电源拓扑结构,供参考。
    发表于 02-10 12:25 31次下载

    电源常见的拓扑结构精华汇总工程师不可不知的电源11拓扑结构

    工程师不可不知的电源11拓扑结构基本名词电源常见的拓扑结构
    的头像 发表于 04-22 10:06 3.8w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>精华汇总工程师不可不知的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>11</b>种<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>

    LED电源常用拓扑结构介绍

    电子发烧友网站提供《LED电源常用拓扑结构介绍.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 10:05 0次下载
    LED<b class='flag-5'>电源</b>常用<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>介绍</b>