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

负压BUCKBOOST变换器的工作原理介绍

松哥电源 来源:松哥电源 2024-04-01 17:21 次阅读

要负压,就反加,将激磁后电感的感应电压以相反极性加到输出电压,就可以得到负压BUCKBOOST变换器最基本的电路结构,下面介绍其工作原理

1、电感电流连续导通模式CCM工作原理

假定:BUCKBOOST负压变换器工作在稳定状态,电感电流iL处于连续导通模式:每一个开关周期开始时,iL从一定的初始值iLmin开始激磁工作,每一个开关周期结束,电感电流回到初始值iLmin。开关管Q、二极管D、电感L和滤波电容均为理想元件,滤波电容的电容值足够大,输入电压纹波和输出电压纹波都很小,输入电压Vin和输出电压-Vo保持稳定不变,开关管Q、二极管D、电感L三个元件交点称为开关节点,电压为Vsw。

2110b9da-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

(a)BUCKBOOST负压变换器

211e2796-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

(b)开关管Q开通

212b44da-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

(c)开关管Q关断

图1 BUCKBOOST变换器CCM工作等效电路

(1)开关管Q开通,二极管D关断

当t=0时,iL=IL(min),开关管Q开通,二极管D的阴极电压为Vin,阳极电压为-Vo,二极管D两端电压反向偏置,处于截止;电感L上边电压为Vin,下边电压为0,VL=Vin,加在电感L两端电压为正向电压,电感激磁,iL从初始值IL(min)随时间线性增加,电感储存能量。

213975d2-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

在t=ton时刻,开关管Q关断,iL达到最大值IL(max)。

21464c3a-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

开关管Q导通期间,二极管D承受反向电压处于截止状态。此时,输入电源并不向输出负载传输能量,因此,输出负载Ro所需要能量全部由输出电容Co提供。

(2)开关管Q关断,二极管D开通

开关管Q关断后,iL不能突变,要保持原来大小和方向,因此,二极管D导通续流,iL从二极管D流过,二极管D两端电压处于正向偏置。电感上边电压为-Vo,下边电压为0,VL= -Vo,加在电感L两端电压为反向电压,电感去磁,iL从最大值IL(max)随时间线性下降,电感向输出负载释放能量。

2150a6e4-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

这一阶段时间起点从ton开始,当t= ton ,iL=IL(max),得到:

215f36dc-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

开关管Q保持关断时间为toff,在ton+toff=TS时刻,电感电流从最大值IL(max)降低到初始的最小值IL(min),开关管Q再次开通,上一个开关周期结束,下一个开关周期开始,重复以上过程,如此反复。

2、电感电流连续导通模式CCM工作波形

电感电流连续导通模式CCM,相关参数的工作波形如图2所示。

2166481e-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图2 BUCKBOOST变换器CCM波形

BUCKBOOST变换器开关管导通期间,输出电容Co放电,输出电容Co的电流小于0,电容提供全部所需负载电流。开关端关断期间,输出电容Co充电,输出电容Co的电流大于0,电感同时提供所需负载电流和电容充电电流。每个开关周期中,电容充放电过程满足电荷平衡。

3、电感电流连续导通模式CCM相关参数计算

(1)输入电压Vin和输出电压Vo关系

BUCKBOOST负压变换器在连续导通模式CCM下稳态工作时,每个开关周期,电感必须磁通复位或伏秒值平衡,因此,可以得到:

21726928-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

由于D小于或等于1,因此,Vo可以大于Vin,也可小于 Vin,BUCKBOOST负压变换器具有升降压功能。

(2)电感电流纹波和输入电流

电感电流纹波为:

217d870e-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

电感平均电流IL为:

21892816-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

忽略变换器的功率损耗,输入功率Pin等于输出功率Po:

21962cc8-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

稳态工作时,输出滤波电容电流平均值为0,二极管D与输出电压端串联,输出电流Io等于二极管D的平均电流ID。

21a2f516-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

4、电感电流非连续导通模式DCM工作原理及基本关系

BUCKBOOST变换器的电感电流平均值IL与输出电流Io成正比,如果Io降低,IL也随之降低,其锯齿波波形整体向下移动。当Io降低到一个值时,iL最小值降低到0,IL(min)=0,iL从锯齿波变为三角波,即:每一个开关周期开始时,iL的初始值为0;每个开关周期结束时,iL刚好降低到0,这种工作模式称为临界导通模式CRM Critical ConductionMode。

电感电流平均值IL为:

21ae3174-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

BUCKBOOST变换器进入到临界导通模式后,Io进一步降低,iL降为0后,输出二极管D自然关断不再导通;然而,此时开关周期时间还没有结束,iL在开关周期结束之前提前下降到0,输出二极管D提前关断;后面一段时间,iL将保持为0不变,这种状态一直持续到下一个开关周期开始。在开关周期中,iL的电路波形在中间出现不连续(断续)状态,这种工作模式称为非连续(断续)导通模式DCM Discontinuous Conduction Mode。

在DCM模式工作时,电感电流平均值IL小于其峰值电流的一半:

21bb1286-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

BUCKBOOST变换器电感电流工作在非连续导通模式DCM时,电路有3种工作状态, ton和toff1与连续导通模式CCM相同,多出一个工作状态为toff2,如图3所示。此期间,iL一直保持为0,输出负载Ro完全由输出电容Co放电来维持供电,因此,输出电容Co的纹波电压较大。

21c1b1f4-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图3 BUCKBOOST变换器非连续导通模式toff2期间等效电路

21cb7482-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图4 BUCKBOOST变换器DCM波形

输入电压Vin和输出电压Vo关系为:

21d5f268-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

稳态工作时,输出电流Io等于二极管的平均电流ID,因此:

21e11058-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

得到:

21f08fc4-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

另外,也可以使用功率平衡(能量守恒)来求解输入电压Vin和输出电压Vo关系。在一个开关周期内,开关管Q导通时,输入电源才向变换器传输功率。

21fea014-f009-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg



审核编辑:刘清

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
  • 二极管
    +关注

    关注

    144

    文章

    9020

    浏览量

    161425
  • 滤波电容
    +关注

    关注

    8

    文章

    437

    浏览量

    39773
  • 变换器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2027

    浏览量

    108400
  • 输出电压
    +关注

    关注

    2

    文章

    855

    浏览量

    37153
  • 感应电压
    +关注

    关注

    0

    文章

    18

    浏览量

    8568

原文标题:负压BUCKBOOST变换器基本工作原理

文章出处:【微信号:adlsong2016,微信公众号:松哥电源】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

    反激变换器Buckboost变换器的关系

    反激变换器Buckboost变换器的关系。
    发表于 08-12 11:46

    倍流同步整流在DC TO DC 变换器工作原理分析

    倍流同步整流在DC TO DC 变换器工作原理分析
    发表于 08-20 16:10

    【转帖】boost变换器工作原理工作模式

    。可以证明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是开关脉冲周期,Ton是导通时间。boost变换器工作原理Boost变换器工作于CCM和DCM时的主要关系式及其临界电感根据流过电感
    发表于 08-22 14:00

    ZCS-PWM Buck变换器工作原理是什么?

    ZCS-PWM Buck变换器工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
    发表于 04-07 07:02

    三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么

    三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
    发表于 05-10 06:51

    多电平双向DCDC变换器工作原理是什么

    多电平双向DCDC变换器工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平的工作原理1.3 多电平的优点二,一些注意点2
    发表于 11-16 07:09

    Buck变换器工作原理结构及其过程分析

    变换器基本工作原理的分析,我们首先作以下几点合理的假设:  1)开关元件M1和二极管D1都是理想元件。它们可以快速的导通和关断,且导通时降为零,关断时漏电流为零;  2)电容和电感同样是理想元件
    发表于 03-15 16:20

    PWM变换器的基本工作原理 pwm变换器有什么优缺点

    PWM变换器的基本工作原理 PWM变换器的基本工作原理 PWM
    发表于 07-25 08:52 5729次阅读
    PWM<b class='flag-5'>变换器</b>的基本<b class='flag-5'>工作原理</b> pwm<b class='flag-5'>变换器</b>有什么优缺点

    Buckboost变换器的CCM等效电源平均电路模型

    Buckboost 变换器的CCM等效电源平均电路模型
    发表于 12-19 15:26 2次下载

    buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析

    本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈
    发表于 01-10 17:00 6.4w次阅读
    buck<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>_Buck<b class='flag-5'>变换器</b>的降压原理分析

    反激变换器工作波形和工作原理介绍以及吸收电路工作原理资料概述

    本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器工作波形,理想反激变换器,实际反激变换器工作原理,带吸收电
    发表于 07-16 08:00 48次下载
    反激<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>工作</b>波形和<b class='flag-5'>工作原理</b>的<b class='flag-5'>介绍</b>以及吸收电路<b class='flag-5'>工作原理</b>资料概述

    什么是DC-DC变换器_DC-DC变换器工作原理

    本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
    发表于 08-01 16:29 3.7w次阅读

    Buck变换器工作原理与设计的学习课件免费下载

    本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器工作原理,Buck
    发表于 12-07 08:00 39次下载
    Buck<b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与设计的学习课件免费下载

    BuckBoost 集成三端口双向DCDC 变换器研究

    BuckBoost 集成三端口双向DCDC 变换器研究(通用电源技术(深圳)有限公司)-单BuckBoost 集成三端口双向DCDC 变换器研究
    发表于 09-27 10:44 71次下载
    单<b class='flag-5'>BuckBoost</b> 集成三端口双向DCDC <b class='flag-5'>变换器</b>研究

    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流变换器

    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流变换器(电源技术官网)-交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流变换器
    发表于 09-27 12:04 76次下载
    交错并联双向<b class='flag-5'>BuckBoost</b>集成LLC谐振型三端口直流<b class='flag-5'>变换器</b>