开关电源基本原理与设计介绍

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1、開關電源基本原理与設計介紹UnRegisteredSummaryn基本原理介紹n開關電源中的相關設計UnRegistered基本原理介紹ØDC-DC變換器主要架构及其拓補ØEMI部分ØPFC部分Ø同步整流部分Ø均流技術Ø保護与控制線路UnRegisteredSPS基本原理框圖UnRegistered基本原理簡介一般由三部分組成:一是輸入回路.二是輸出回路.三是控制回路.輸入回路由EMI濾波電路.高壓整流濾波.隔離變壓器初級和高壓方波切割元件所組成,其與電網直接連接高電壓.輸出回路由隔離變壓器次級.低壓整流濾波電路所組

2、成,其與控制回路都由低壓電子元器件組成.輸入回路與輸出回路兩者間採用隔離變壓器進行隔離確保人身與低壓電子器件之安全,這樣不僅達到高低電壓隔離,還做到高低電壓的轉換功能.工作原理交流輸入電壓(AC)經EMI濾波電路濾波一些電網來的干擾與雜訊後,直接予以整流與濾波得到高壓直流(DC).再將直流高壓進入方波切割器件(MOSFET)中,切割成20~200KHZ的高頻電壓方波信號.該方波信號進入隔離變壓器初級,而由次級所感應出的低壓交流電勢經整流濾波後,得到低壓穩定直流輸出,供給負載.不管輸入電壓有無變化或輸出負載是否變動Un

3、Registered,都要保持輸出直流電壓的穩定.因此,經直流輸出監控電路對輸出電壓加以監控,並把信號回饋給PWM邏輯控制電路調整占空比.從而調整輸出電壓達到穩定效果.當負載發生故障(如:短路,過載等)時可通過保護電路把信號迅速回饋給PWM邏輯控制電路使方波切換元件停止工作,達到保護的功能.BoostDC-DC變換器主要架构2.Boost(stepup)Idealtransferfunctionpeakdraincurrent.peakdrainvoltageUnRegisteredDiodevoltages(vrm

4、AveragediodecurrentsBoost變換器工作狀態UnRegisteredBoostDC-DC變換器主要架构DPS-350MBABOOSTCIRCUITUnRegisteredBuckDC-DC變換器主要架构1.Buck(stepdown)IdealtransferfunctionpeakdraincurrentpeakdrainvoltageDiodevoltagesUnRegistered(vrm)AveragediodecurrentsBuck變換器工作狀態UnRegisteredBuck變換器工

5、作原理當S關閉時,電流就會順向地流經電感器L,此時在負載上就會有帶極性的輸出電壓產生,如上面圖2所示,當開關打開時,電感器L會改變磁場,二級体D則為順向偏壓狀態,因此在電容器C中就會有電流流過,因此在負載RL上輸出電壓的極性仍是相同的,一般我們稱此二級体D為飛輪二級体.由于此種轉換動作,使得輸出電源是一种連續而非脈動電流形式,相對的由于開關S在ON/OFF之間改變,所以輸入電流則為不連續形式,也就是所謂的脈動電流形式.UnRegisteredBuckDC-DC變換器主要架构n實際舉例UnRegisteredDPS-3

6、50MBABUCKCIRCUITBuck&BoostDC-DC變換器主要架构VoltageandcurrentwaveformsUnRegisteredBuckBoostBUCK-BUST(FLYBACK)變換器n原理圖UnRegisteredBUCK-BUST(FLYBACK)變換器n工作狀態UnRegisteredBUCK-BUST(FLYBACK)變換器n工作原理當電路中的開關S關閉時,電流就會流經電感L,並將能量儲存于其中,由于電壓極性的關系,二級体D是在逆向偏壓狀態,此時負載電阻RL上就沒有電壓輸出.當開關

7、S打開時,由于磁場的消失,電感L呈逆向極性,二級体D為順向偏壓,環路中則有Ic感應電流產生,因此負載RL上的輸出電壓极性正好和輸入電壓极性相反,由于開關ON/OFF的作用,使得電感器的電流交替地在輸入与輸出間,連續不斷的改變其方向,不過這二者電流都是屬于脈動電流形式.所以該變換器電路中UnRegistered,當開關是在導通周期時,能量是儲存在電感器裏,反之,當開關是在打開周期時能量會轉移至負載上.IsolatedForwardDC-DC變換器拓補3.IsolatedForwardIdealtransferfunct

8、ionPeakdraincurrentPeakdrainvoltageAveragediodecurrentsDiodevoltages(vrm)UnRegisteredIsolatedForward工作原理由于該轉換器中使用的隔离元件是一個真正的變壓器,因此為了獲得正确有效的能量轉移,必須在輸出端有電感器,作為次級感應的能量儲存元件.而變壓器

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