版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、開關(guān)電源原理及其應(yīng)用第一部分:功率電子器件第一節(jié):功率電子器件及其應(yīng)用要求功率電子器件大量被應(yīng)用于電源、伺服驅(qū)動、變頻器、電機保護 器等功率電子設(shè)備。這些設(shè)備都是自動化系統(tǒng)中必不可少的,因此, 我們了解它們是必要的。近年來, 隨著應(yīng)用日益高速發(fā)展的需求, 推動了功率電子器件的 制造工藝的研究和發(fā)展, 功率電子器件有了飛躍性的進步。 器件的類 型朝多元化發(fā)展,性能也越來越改善。大致來講,功率器件的發(fā)展, 體現(xiàn)在如下方面: 1器件能夠快速恢復(fù),以滿足越來越高的速度需要。以開關(guān)電源 為例,采用雙極型晶體管時, 速度可以到幾十千赫; 使用 MOSFET 和IGBT,可以到幾百千赫;而采用了諧振技術(shù)的開
2、關(guān)電源,貝J 可以達到兆赫以上。通態(tài)壓降(正向壓降)降低。這可以減少器件損耗,有利于提 高速度,減小器件體積。電流控制能力增大。 電流能力的增大和速度的提高是一對矛盾, 目前最大電流控制能力,特別是在電力設(shè)備方面,還沒有器件 能完全替代可控硅。額定電壓: 耐壓高。耐壓和電流都是體現(xiàn)驅(qū)動能力的重要參數(shù), 特別對電力系統(tǒng),這顯得非常重要。 溫度與功耗。這是一個綜合性的參數(shù),它制約了電流能力、開 關(guān)速度等能力的提高。目前有兩個方向解決這個問題,一是繼 續(xù)提高功率器件的品質(zhì),二是改進控制技術(shù)來降低器件功耗, 比如諧振式開關(guān)電源??傮w來講,從耐壓、電流能力看,可控硅目前仍然是最高的,在 某些特定場合,仍
3、然要使用大電流、高耐壓的可控硅。但一般的工業(yè) 自動化場合,功率電子器件已越來越多地使用 MOSFE和IGBT,特別 是IGBT獲得了更多的使用,開始全面取代可控硅來做為新型的功率 控制器件。2345第二節(jié):功率電子器件概覽一 整流二極管:精品文檔5二極管是功率電子系統(tǒng)中不可或缺的器件,用于整流、續(xù)流等。 目前比較多地使用如下三種選擇:1,高效快速恢復(fù)二極管。壓降0.8-1.2V,適合小功率,12V左右電 源。2,高效超快速二極管。0.8-1.2V,適合小功率,12V左右電源。3,肖特基勢壘整流二極管 SBD 0.4V,適合5V等低壓電源。缺點是其 電阻和耐壓的平方成正比,所以耐壓低(200V以
4、下),反向漏電流較大, 易熱擊穿。但速度比較快,通態(tài)壓降低。目前SBD勺研究前沿,已經(jīng)超過1萬伏。二. 大功率晶體管GTR分為:10-30。單管形式。電流系數(shù):雙管形式一一達林頓管。電流倍數(shù):100-1000。飽和壓降大,速 度慢。下圖虛線部分即是達林頓管。+ L乂 V圖1-1 :達林頓管應(yīng)用實際比較常用的是達林頓模塊,它把 GTR續(xù)流二極管、輔助電 路做到一個模塊內(nèi)。在較早期的功率電子設(shè)備中,比較多地使用了這 種器件。圖1-2是這種器件的內(nèi)部典型結(jié)構(gòu)。圖1-2 :達林頓模塊電路典型結(jié)構(gòu)兩個二極管左側(cè)是加速二極管,右側(cè)為續(xù)流二極管。加速二極管 的原理是引進了電流串聯(lián)正反饋,達到加速的目的。這種
5、器件的制造水平是 1800V/800A/2KHZ 600V/3A/100KHZ左右 (參考)。三. 可控硅SCR可控硅在大電流、高耐壓場合還是必須的,但在常規(guī)工業(yè)控制的 低壓、中小電流控制中,已逐步被新型器件取代。目前的研制水平在 12KV/8000A左右(參考)。由于可控硅換流電路復(fù)雜,逐步開發(fā)了門極關(guān)斷晶閘管GTO制造水平達到8KV/8KA頻率為1KHZ左右。無論是SCR還是GTO控制電路都過于復(fù)雜,特別是需要龐大的 吸收電路。而且,速度低,因此限制了它的應(yīng)用范圍拓寬。集成門極換流晶閘管IGCT和M0咲斷晶閘管之類的器件在控制 門極前使用了 M0柵,從而達到硬關(guān)斷能力。四. 功率MOSFE
6、T又叫功率場效應(yīng)管或者功率場控晶體管。其特點是驅(qū)動功率小,速度高,安全工作區(qū)寬。但高壓時,導(dǎo) 通電阻與電壓的平方成正比,因而提高耐壓和降低高壓阻抗困難。適合低壓100V以下,是比較理想的器件。目前的研制水平在1000V/65A左右(參考)。商業(yè)化的產(chǎn)品達到 60V/200A/2MHZ 500V/50A/100KHZo是目前速度最快的功率器件。五. IGBT又叫絕緣柵雙極型晶體管這種器件的特點是集MOSFE與GTR的優(yōu)點于一身。輸入阻抗高, 速度快,熱穩(wěn)定性好。通態(tài)電壓低,耐壓高,電流大。目前這種器件的兩個方向:一是朝大功率,二是朝高速度發(fā)展。大功率IGBT模塊達到1200-1800A/1800
7、-3300V的水平(參考)。速 度在中等電壓區(qū)域(370-600V),可達到150-180KHZO它的電流密度比MOSFE大,芯片面積只有 MOSFE的40%但速 度比MOSFE低。盡管電力電子器件發(fā)展過程遠比我們現(xiàn)在描述的復(fù)雜,但是 MOSFE和IGBT,特別是IGBT已經(jīng)成為現(xiàn)代功率電子器件的主流。因 此,我們下面的重點也是這兩種器件。第三節(jié):功率場效應(yīng)管 MOSFET功率場效應(yīng)管又叫功率場控晶體管。一. 原理:半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)分析略。本講義附加了相關(guān)資料,供感興趣的同事可 以查閱。實際上,功率場效應(yīng)管也分結(jié)型、絕緣柵型。但通常指后者中的MOS管,即卩 MOSFETMetal Oxide Sem
8、iconductor Field Effect Transistor )。P溝道兩種。器件符號如下:它又分為N溝道、P 溝道口號N 溝道圖1-3 : MOSFE的圖形符MOS器件的電極分別為柵極 G漏極D源極S。和普通most樣,它也有:耗盡型:柵極電壓為零時,即存在導(dǎo)電溝道。無論Vgs正負(fù)都起控制作用。增強型:需要正偏置柵極電壓,才生成導(dǎo)電溝道。達到飽和前, VgS正偏越大,I DS越大。一般使用的功率 MOSFE多數(shù)是N溝道增強型。而且不同于一般 小功率most的橫向?qū)щ娊Y(jié)構(gòu),使用了垂直導(dǎo)電結(jié)構(gòu),從而提高了耐 壓、電流能力,因此又叫 VMOSFET二. 特點:這種器件的特點是輸入絕緣電阻大
9、(1萬兆歐以上),柵極電流 基本為零。驅(qū)動功率小,速度高,安全工作區(qū)寬。但高壓時,導(dǎo)通電阻與電 壓的平方成正比,因而提高耐壓和降低高壓阻抗困難。適合低壓100V以下,是比較理想的器件。目前的研制水平在 1000V/65A左右(參考)。其速度可以達到幾百KHz使用諧振技術(shù)可以達到兆級。三. 參數(shù)與器件特性:無載流子注入,速度取決于器件的電容充放電時間, 與工作溫度 關(guān)系不大,故熱穩(wěn)定性好。(1) 轉(zhuǎn)移特性:I D隨UGs變化的曲線,成為轉(zhuǎn)移特性。從下圖可以看到,隨著UGs的上升,跨導(dǎo)將越來越高。UGs圖1-4 : MOSFE的轉(zhuǎn)移特性(2) 輸出特性(漏極特性): 輸出特性反應(yīng)了漏極電流隨 Vd
10、s變化的規(guī)律。 這個特性和Vgs又有關(guān)聯(lián)。下圖反映了這種規(guī)律。圖中,爬坡段是非飽和區(qū),水平段為飽和區(qū),靠近橫軸附近為截圖1-5 : MOSFE的輸出特性V Gs=0時的飽和電流稱為飽和漏電流Ids;。(3) 通態(tài)電阻Ron:通態(tài)電阻是器件的一個重要參數(shù),決定了電路輸出電壓幅度和損 耗。該參數(shù)隨溫度上升線性增加。而且 Ms增加,通態(tài)電阻減小。(4) 跨導(dǎo):MOSFET勺增益特性稱為跨導(dǎo)。定義為:G fs = I D Vgs顯然,這個數(shù)值越大越好,它反映了管子的柵極控制能力。(5) 柵極閾值電壓柵極閾值電壓Vgs是指開始有規(guī)定的漏極電流(1mA時的最低柵 極電壓。它具有負(fù)溫度系數(shù),結(jié)溫每增加 45
11、度,閾值電壓下降10%(6) 電容MOSFET個明顯特點是三個極間存在比較明顯的寄生電容, 這些電容對開關(guān)速度有一定影響。偏置電壓高時,電容效應(yīng)也加大, 因此對高壓電子系統(tǒng)會有一定影響??梢杂糜诠浪汶娙莸挠绊?。以柵有些資料給出柵極電荷特性圖,可以看到:器件開通延遲時間 內(nèi),電荷積聚較慢。隨著電壓增加, 電荷快速上升,對應(yīng)著管子開通時 間。最后,當(dāng)電壓增加到一定程度 后,電荷增加再次變慢,此時管子 已經(jīng)導(dǎo)通。圖1-6 :柵極電荷特性(8)正向偏置安全工作區(qū)及主要參數(shù)MOSFE和雙極型晶體管一樣,也有它的安全工作區(qū)。不同的是, 它的安全工作區(qū)是由四根線圍成的。最大漏極電流Idm:這個參數(shù)反應(yīng)了器件
12、的電流驅(qū)動能力。最大漏源極電壓VpsM它由器件的反向擊穿電壓決定。最大漏極功耗PDm:它由管子允許的溫升決定。漏源通態(tài)電阻Ron這是MOSFE必須考慮的一個參數(shù),通態(tài)電 阻過高,會影響輸出效率,增加損耗。所以,要根據(jù)使用要求加以限 制。#精品文檔9圖1-7 :正向偏置安全工作區(qū)第四節(jié):絕緣柵雙極晶體管IGBT 又叫絕緣柵雙極型晶體管。一. 原理:本講義附加了相關(guān)資料,供感興趣的同事可半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)分析略。以查閱。該器件符號如下:G PCZeP 溝道N 溝道圖1-8 : IGBT的圖形符號注意,它的三個電極分別為門極 G集電極C、發(fā)射極E。O-0*2DriEt ScguiLvnlelFig 3: (
13、a) Simple equivi&lerit ciiciiit foT the ICjBT; (b) more complete equivalent circuit Showing the txanaistors vhich make up tiu paxuitlc thyristor圖1-9 : IGBT的等效電路圖。上面給出了該器件的等效電路圖。 實際上,它相當(dāng)于把most和 達林頓晶體管做到了一起。因而同時具備了most、GTR勺優(yōu)點。二. 特點:這種器件的特點是集MOSFE與GTR的優(yōu)點于一身。輸入阻抗高, 速度快,熱穩(wěn)定性好。通態(tài)電壓低,耐壓高,電流大。它的電流密度比 MOSFE大
14、,芯片面積只有 MOSFE的40%但速 度比MOSFE略低。大功率IGBT模塊達到1200-1800A/1800-3300V的水平(參考)。 速度在中等電壓區(qū)域(370-600V),可達到150-180KHN三. 參數(shù)與特性:圖1-10 : IGBT的轉(zhuǎn)移特性這個特性和MOSFE極其類似,反映了管子的控制能力。(2)輸出特性圖1-11 : IGBT的輸出特性它的三個區(qū)分別為:靠近橫軸:正向阻斷區(qū),管子處于截止?fàn)顟B(tài)。爬坡區(qū):飽和區(qū),隨著負(fù)載電流Ic變化,UCe基本不變,即所謂 飽和狀態(tài)。水平段:有源區(qū)(3)通態(tài)電壓Von:圖1-12 : IGBT通態(tài)電壓和 MOSFE比較所謂通態(tài)電壓,是指IGB
15、T進入導(dǎo)通狀態(tài)的管壓降 V,這個電壓 隨Vgs上升而下降。由上圖可以看到,IGBT通態(tài)電壓在電流比較大時,Von要小于MOSFETMOSFE的Von為正溫度系數(shù),IGBT小電流為負(fù)溫度系數(shù),大電 流范圍內(nèi)為正溫度系數(shù)。(4)開關(guān)損耗:常溫下,IGBT和MOSFE的關(guān)斷損耗差不多。MOSFE開關(guān)損耗與 溫度關(guān)系不大,但IGBT每增加100度,損耗增加2倍。開通損耗IGBT平均比MOSFE略小,而且二者都對溫度比較敏感, 且呈正溫度系數(shù)。兩種器件的開關(guān)損耗和電流相關(guān),電流越大,損耗越高。(5)安全工作區(qū)與主要參數(shù)I CM UCem PCmIGBT的安全工作區(qū)是由電流IcM電壓UCem功耗PCm包圍
16、的區(qū)域。安全工作區(qū)圖1-13 : IGBT的功耗特性最大集射極間電壓UCem取決于反向擊穿電壓的大小。 最大集電極功耗PCm :取決于允許結(jié)溫。最大集電極電流ICM則受元件擎住效應(yīng)限制。所謂擎住效應(yīng)問題:由于IGBT存在一個寄生的晶體管,當(dāng)Ic大 到一定程度,寄生晶體管導(dǎo)通,柵極失去控制作用。此時,漏電流增 大,造成功耗急劇增加,器件損壞。安全工作區(qū)隨著開關(guān)速度增加將減小。(6)柵極偏置電壓與電阻IGBT特性主要受柵極偏置控制,而且受浪涌電壓影響。其di/dt 明顯和柵極偏置電壓、電阻 Rg相關(guān),電壓越高,di/dt越大,電阻 越大,di/dt越小。而且,柵極電壓和短路損壞時間關(guān)系也很大,柵極
17、偏置電壓越高, 短路損壞時間越短。第二部分:開關(guān)電源基礎(chǔ)第一節(jié):開關(guān)電源的基本控制原理 一.開關(guān)電源的控制結(jié)構(gòu):一般地,開關(guān)電源大致由輸入電路、變換器、控制電路、輸出電 路四個主體組成。如果細致劃分,它包括:輸入濾波、輸入整流、開關(guān)電路、采樣、 基準(zhǔn)電源、比較放大、震蕩器、V/F轉(zhuǎn)換、基極驅(qū)動、輸出整流、輸出濾波電路等。實際的開關(guān)電源還要有保護電路、功率因素校正電路、同步整流 驅(qū)動電路及其它一些輔助電路等。下面是一個典型的開關(guān)電源原理框圖, 掌握它對我們理解開關(guān)電 源有重要意義。輸入電路變換電路輸出電路圖 2-1 :開關(guān)電源的基本結(jié)構(gòu)框圖根據(jù)控制類型不同,PM(脈沖調(diào)制)電路可能有多種形式。這
18、里 是典型的 PFl 結(jié)構(gòu)。二開關(guān)電源的構(gòu)成原理:(一)輸入電路: 線性濾波電路、浪涌電流抑制電路、整流電路。作用:把輸入電網(wǎng)交流電源轉(zhuǎn)化為符合要求的開關(guān)電源直流輸入 電源。1線性濾波電路: 抑制諧波和噪聲。2浪涌濾波電路: 抑制來自電網(wǎng)的浪涌電流。3整流電路: 把交流變?yōu)橹绷鳌?有電容輸入型、扼流圈輸入型兩種,開關(guān)電源多數(shù)為前者。(二)變換電路: 含開關(guān)電路、輸出隔離(變壓器)電路等,是開關(guān)電源電源變換的主通道,完成對帶有功率的電源波形進行斬波調(diào)制和輸出。這一級的開關(guān)功率管是其核心器件。自激式、他激式。 隔離型、非隔離型、諧振型。 最常用的有 GTR、MOSFE、TIGBT。PWM PFM混
19、合型三種。PWl最常用。1開關(guān)電路 驅(qū)動方式 變換電路 功率器件 調(diào)制方式2變壓器輸出 分無抽頭、帶抽頭。半波整流、倍流整流時,無須抽頭,全波時 必須有抽頭。提供電壓基準(zhǔn)。如并聯(lián)型基準(zhǔn) LM358 AD589串聯(lián)REF192等。 采取輸出電壓的全部或部分。把采樣信號和基準(zhǔn)信號比較,產(chǎn)生誤差信號,(三)控制電路: 向驅(qū)動電路提供調(diào)制后的矩形脈沖,達到調(diào)節(jié)輸出電壓的目的。 基準(zhǔn)電路:用于控型基準(zhǔn) AD581、 采樣電路: 比較放大: 制電源PM電路。V/F變換:把誤差電壓信號轉(zhuǎn)換為頻率信號。 振蕩器:產(chǎn)生高頻振蕩波?;鶚O驅(qū)動電路:把調(diào)制后的振蕩信號轉(zhuǎn)換成合適的控制信號, 動開關(guān)管的基極。(四) .
20、輸出電路:整流、濾波。把輸出電壓整流成脈動直流,并平滑成低紋波直流電壓。輸出整 流技術(shù)現(xiàn)在又有半波、全波、恒功率、倍流、同步等整流方式。 第二節(jié):各類拓補結(jié)構(gòu)電源分析一. 非隔離型開關(guān)變換器(一).降壓變換器Buck電路:降壓斬波器,入出極性相同。由于穩(wěn)態(tài)時,電感充放電伏秒積相等,因此:(Ui-Uo) *ton二Uo*tof ,Ui*to n-Uo*to n=Uo*tof, Ui*to n=Uo(t on+toff),Uo/Ui=t on/(ton+toff)=即,輸入輸出電壓關(guān)系為:Uo/Ui= (占空比)SLUo圖2-2 : Buck電路拓補結(jié)構(gòu)在開關(guān)管S通時,輸入電源通過L平波和C濾波后
21、向負(fù)載端提供 電流;當(dāng)S關(guān)斷后,L通過二極管續(xù)流,保持負(fù)載電流連續(xù)。輸出電 壓因為占空比作用,不會超過輸入電源電壓。(二) .升壓變換器Boost電路:升壓斬波器,入出極性相同。利用同樣的方法,根據(jù)穩(wěn)態(tài)時電感 L的充放電伏秒積相等的原 理,可以推導(dǎo)出電壓關(guān)系:Uo/Ui=1/ (1- )LVD IZUi q- S C :IIIUoI圖2-3 : Boost電路拓補結(jié)構(gòu)這個電路的開關(guān)管和負(fù)載構(gòu)成并聯(lián)。在S通時,電流通過L平波, 電源對L充電。當(dāng)S斷時,L向負(fù)載及電源放電,輸出電壓將是輸入 電壓Ui+LL,因而有升壓作用。(三) .逆向變換器Buck-Boost電路:升/降壓斬波器,入出極性相反,
22、電感傳輸。電壓關(guān)系:Uo/Ui二- / (1- )UoIVDUi TIS斷時,再通過電感對負(fù)載圖2-4 : Buck-Boost電路拓補結(jié)構(gòu) S通時,輸入電源僅對電感充電,當(dāng) 放電來實現(xiàn)電源傳輸。所以,這里的L是用于傳輸能量的器件。(四) .丘克變換器Cuk電路:升/降壓斬波器,入出極性相反,電容傳輸。 電壓關(guān)系:Uo/Ui=- / (1- )。Ui TL1C1L2_IITN2正C牛RVDUo圖2-5 : Cuk變換器電路拓補結(jié)構(gòu)當(dāng)開關(guān)S閉合時,Ui對L1充電。當(dāng)S斷開時,Ui+EL1通過VD 對C1進行充電。再當(dāng)S閉合時,VD關(guān)斷,C1通過L2、C2濾波對負(fù) 載放電,L1繼續(xù)充電。這里的C1
23、用于傳遞能量,而且輸出極性和輸入相反。二. 隔離型開關(guān)變換器1 .推挽型變換器下面是推挽型變換器的電路。LS2NUT6UiN2n1Fn2CJ_Uo精品文檔17S1圖2-6 :推挽型變換電路S1和S2輪流導(dǎo)通,將在二次側(cè)產(chǎn)生交變的脈動電流,經(jīng)過全波 整流轉(zhuǎn)換為直流信號,再經(jīng)L、C濾波,送給負(fù)載。由于電感L在開關(guān)之后,所以當(dāng)變比為1時,它實際上類似于降 壓變換器。2. 半橋型變換器圖2-6給出了半橋型變換器的電路圖。當(dāng)S1和S2輪流導(dǎo)通時,一次側(cè)將通過電源-S1-T-C2-電源及電 源-C1-T-S2-電源產(chǎn)生交變電流,從而在二次側(cè)產(chǎn)生交變的脈動電流, 經(jīng)過全波整流轉(zhuǎn)換為直流信號,再經(jīng) L、C濾波
24、,送給負(fù)載。同樣地,這個電路也相當(dāng)于降壓式拓補結(jié)構(gòu)。LRUo圖2-7 :半橋式變換電路3. 全橋型變換器 下圖是全橋變換器電路。1S11S2TUiNKS4 11S3N2N2RUo圖2-8 :全橋式變換電路當(dāng)S1、S3和S2、S4兩兩輪流導(dǎo)通時,一次側(cè)將通過電源-S2-T-S4- 電源及電源-S1-T-S3-電源產(chǎn)生交變電流,從而在二次側(cè)產(chǎn)生交變的 脈動電流,經(jīng)過全波整流轉(zhuǎn)換為直流信號,再經(jīng)L、C濾波,送給負(fù)載。這個電路也相當(dāng)于降壓式拓補結(jié)構(gòu)。4. 正激型變換器下圖為正激式變換器。TN3勺;SUiN2:4VD2CL RUoVD3 VD1 L圖2-9 :正激型變換器電路當(dāng)S導(dǎo)通時,原邊經(jīng)過輸入電源
25、-N1-S-輸入電源,產(chǎn)生電流。當(dāng) S斷開時,N1能量轉(zhuǎn)移到N3,經(jīng)N3-電源-VD3向輸入端釋放能量, 避免變壓器過飽和。VD1用于整流,VD2用于S斷開期間續(xù)流。5. 隔離型Cuk變換器 隔離型Cuk變換器電路如下所示:rrrL1 “C12 L2rHTUiS N1:N2AVDC2L R口 Uo圖2-10 :隔離型Cuk變換器當(dāng)S導(dǎo)通時,Ui對L1充電。當(dāng)S斷開時,Ui+EL1對C11及變壓 器原邊放電,同時給C11充電,電流方向從上向下。附邊感應(yīng)出脈動 直流信號,通過VD對C12反向充電。在S導(dǎo)通期間,C12的反壓將 使VD關(guān)斷,并通過L2、C2濾波后,對負(fù)載放電。這里的C12明顯是用于傳
26、遞能量的,所以Cuk電路是電容傳輸變 換電路。6. 電流變換器能量回饋型電流變換器電路如下圖所示。S2VD3S1UiyN2VD1C_Uo4VD2圖2-11 :能量回饋型電流變換器電路該電路與推挽電路類似。不同的是,在主通路上串聯(lián)了一個電感。 其作用是在S1、S2斷開期間,使得變壓器能量轉(zhuǎn)移到 N3繞組,通過 VD3回饋到輸入端。(上圖懷疑N3同名端反了。) 下面是升壓型變換器的電路圖:S2VD1rtiS1UoVD2圖2-12 :升壓型電流變換器電路該電路也與推挽電路類似,并在主通路上串聯(lián)了一個電感。在開 關(guān)導(dǎo)通期間,L積蓄能量。當(dāng)一側(cè)開關(guān)斷開時,電感電動勢和 Ui疊 加在一起,對另一側(cè)放電。因
27、此,L有升壓作用。三. 準(zhǔn)諧振型變換器在脈沖調(diào)制電路中,加入 R、L 諧振電路,使得流過開關(guān)的電流 及管子兩端的壓降為準(zhǔn)正弦波。這種開關(guān)電源成為諧振式開關(guān)電源。利用一定的控制技術(shù), 可以實現(xiàn)開關(guān)管在電流或電壓波形過零時 切換,這樣對縮小電源體積,增大電源控制能力,提高開關(guān)速度,改 善紋波都有極大好處。 所以諧振開關(guān)電源是當(dāng)前開關(guān)電源發(fā)展的主流 技術(shù)。又分為:1. zc零電流開關(guān)。開關(guān)管在零電流時關(guān)斷。2. ZVS零電壓開關(guān)。開關(guān)管在零電壓時關(guān)斷。具體關(guān)于這個技術(shù)的簡單介紹,見后面相關(guān)內(nèi)容。四開關(guān)電源的分類總結(jié)開關(guān)電源的分類(一).按控制方式:脈沖調(diào)制變換器:驅(qū)動波形為方波。PWMPFM混合式。
28、諧振式變換器:驅(qū)動波形為正弦波。又分ZC(零電流諧振開關(guān))、 ZVS(零電壓諧振開關(guān))兩種。(二).按電壓轉(zhuǎn)換形式:1. AC/DC 一次電源。即整流電源。2. DC/DC二次電源。1)Buck 電路:降壓斬波器,入出極性相同。2)Boost :升壓斬波器,入出極性相同。3)Buck-Boost :升/降壓斬波器,入出極性相反,電感傳輸。4)Cuk:升/降壓斬波器,入出極性相反,電容傳輸。(三).按拓補結(jié)構(gòu):1 .隔離型:有變壓器。2.非隔離型:無變壓器。第三節(jié):諧振式電源與軟開關(guān)技術(shù)本節(jié)討論諧振式開關(guān)電源的有關(guān)知識。 2-3-1 電路的諧振現(xiàn)象 為了更好地理解諧振式電源, 這里回憶一下電路諧
29、振的條件及其 特點。一、串聯(lián)電路的諧振一個R、L、C串聯(lián)電路,在正弦電壓作用下,其復(fù)阻抗:Z=R+j( 3 1_-1/ 3 C)一定條件下,使得XL=XC即3 L=1/ 3 C , Z=R此時的電路狀 態(tài)稱為串聯(lián)諧振。明顯地,串聯(lián)諧振的特點是:1. 阻抗角等于零,電路呈純電阻性,因而電路端電壓 U和電流 I同相。2. 此時的阻抗最小,電路電流有效值達到最大。3 .諧振頻率:3 0=1/VLC。4. 諧振系數(shù)或品質(zhì)因素:Q=3 oL/R=1/ 3 oCR=(VL/c) /R。由于串聯(lián)諧振時,L、C電壓彼此抵消,因此也稱為電壓諧振。 從外部看,L、C部分類似于短路。而此時Uc、UL是輸入電壓U的Q
30、倍。Q值越大,振蕩越強。 這里的Z0=VL/C;我們稱為特性阻抗,它決定了諧振的強度。5. 諧振發(fā)生時,C L中的能量不斷互相轉(zhuǎn)換,二者之間反復(fù)進 行充放電過程,形成正弦波振蕩。二、并聯(lián)電路的諧振一個R、L、C并聯(lián)電路,在正弦電壓作用下,其復(fù)導(dǎo)納:Y =1/R-j(1/ 3 L- 3 C)一定條件下,使得Y二Yc,即1/ 3 L=3 C , Y =1/R,此時的電路狀 態(tài)稱為并聯(lián)諧振。明顯地,串并諧振的特點是:1. 導(dǎo)納角等于零,電路呈純電阻性,因而電路端電壓U和電流I同相。2. 此時的導(dǎo)納最小,電路電流有效值達到最小。3 0=1/ a/LC 。3. 諧振頻率:4. 由于并聯(lián)諧振時,L、C電流
31、彼此抵消,因此也稱為電流諧振。 從外部看,L、C部分類似于開路,L、C各自有效電流卻達到最大。5. 諧振發(fā)生時,C L中的能量不斷互相轉(zhuǎn)換,二者之間反復(fù)進 行充放電過程,形成正弦波振蕩。 2-3-2 .諧振式電源的基本原理諧振式電源是新型開關(guān)電源的發(fā)展方向。 它利用諧振電路產(chǎn)生正 弦波,在正弦波過零時切換開關(guān)管,從而大大提高了開關(guān)管的控制能 力,并減小了電源體積。同時,也使得電源諧波成分大為降低。另外, 電源頻率得到大幅度提高。PWMH般只能達到幾百K,但諧振開關(guān)電 源可以達到1M以上。普通傳統(tǒng)的開關(guān)電源功率因素在 0.4-0.7,諧振式電源結(jié)合功率 因素校正技術(shù),功率因素可以達到 0.95以
32、上,甚至接近于1。從而 大大抑制了對電網(wǎng)的污染。這種開關(guān)電源又分為:1. ZCS零電流開關(guān)。開關(guān)管在零電流時關(guān)斷。2. ZVS零電壓開關(guān)。開關(guān)管在零電壓時關(guān)斷。在脈沖調(diào)制電路中,加入L、C諧振電路,使得流過開關(guān)的電流 及管子兩端的壓降為準(zhǔn)正弦波。下面是這兩種開關(guān)的簡單原理圖。UiLrCr 丄去VD QICUiST卜CrOIcVD1 onP*:1ofU1 1SIs電壓諧振式開關(guān)電路圖2-13 :電流諧振式開關(guān)電路ZCS電流諧振開關(guān)中,Lr、Cr構(gòu)成的諧振電路通過Lr的諧振電 流通過S,我們可以控制開關(guān)在電流過零時進行切換。這個諧振電路 的電流是正弦波,而Us為矩形波電壓。ZVS電壓諧振開關(guān)中,L
33、r、Cr構(gòu)成的諧振電路的Cr端諧振電壓 并聯(lián)到S,我們可以控制開關(guān)在電壓過零時進行切換。這個諧振電路 的電壓是正弦波,而Is接近矩形波。以上兩種電路,由于開關(guān)切換時,電流、電壓重疊區(qū)很小,所以 切換功率也很小。以上開關(guān)電源是半波的,當(dāng)然也可以設(shè)計成全波的。所以又有半 波諧振開關(guān)和全波諧振開關(guān)的區(qū)分。 2-3-3 .諧振開關(guān)的動態(tài)過程分析實際上,諧振開關(guān)中的所謂“諧振”并不是真正理論上的諧振, 而是L、C電路在送電瞬間產(chǎn)生的一個阻尼振蕩過程。下面,我們對 這個過程做一些分析,以了解諧振開關(guān)的工作原理。一、零電流開關(guān)M型。如下面兩組圖實際的零電流開關(guān)諧振部分拓補又分 L型和形所示:S L1S VD
34、1 L1VD1L1_o-rC1TC1o圖2-14 : L型零電流諧振開關(guān)(中半波,右全波)TC1GIfJVD1L1rryr -rCl圖2-15 : M型零電流諧振開關(guān)(中半波,右全波)這里的L1用于限制di/dt,C1用于傳輸能量,在開關(guān)導(dǎo)通時, 構(gòu)成串聯(lián)諧振。用零電流開關(guān)替代PWMfe路的半導(dǎo)體開關(guān),可以組成 諧振式變換器電路。按照Buck電路的拓補結(jié)果,可以得到如下電路:VDi 1L7/w1_2Vi- C2=FC1 ZSvD2 牛V0R.精品文檔31圖2-16 : Buck型準(zhǔn)諧振ZCS變換器(L型)VDLi精品文龜2Vi本VD2 CT rV0R./w圖2-17 : Buck型準(zhǔn)諧振ZCS
35、變換器(M型)這里,我們分析一下L型電路的工作過程。假定這是一個理想器件組成的電源。L2遠大于L1,從L2左側(cè)看, 可以認(rèn)為流過L2、C2 RL的輸出電流是一個恒流源,電流lo。諧振 角頻率:co 0=1/ a/LiC o特性阻抗:Zo =/Li/Ci)o動態(tài)過程如下:1 .線性階段(to-t1 ):在S導(dǎo)通前,VD2處于續(xù)流階段。此時 Vvd=Vc1=0。S導(dǎo)通時,L1 電流由0開始上升,由于續(xù)流沒有結(jié)束,此時初始V.1=Vi o由VL1=Vi=L1di/dt,且L1初始電流為0,有:i 1=Vi(t-t 0)/L 1到t1時刻,達到負(fù)載電流l0,因此:此階段持續(xù)時間:T1=t1-t 0=L
36、1l 0/Vi由式1,可以看出,此階段i1是時間的線性函數(shù)。2.諧振階段(t1-t2 ):在電流i1 上升期間,當(dāng)i 1小于l0時,由于i1無法供應(yīng)恒流l0, 續(xù)流過程將維持。當(dāng)i1=l0時,將以i 1-l 0對C1充電,VD2開始承受正 壓,VD2電流下降并截止。L1、C1開始串聯(lián)諧振,i1因諧振繼續(xù)上 升。i c1=CdV:1/dt=i 1-1 0VL1=L1di 1/dt=Vi-V c1因而:i 1=l 0+ i C1=l 0+V/Z0*sin o 0 (t-t1)其中,i C1為諧振電流。Vc1=V-Vl1= Vi -V iCOSo 0 (t-t1)= Vi 1- iCOS o 0 (
37、t-t1)-諧振到ta時刻,諧振電流歸零。如為半波開關(guān),則開關(guān)自行關(guān)斷; 如果是全波開關(guān),開關(guān)關(guān)斷后,將通過 VD1進行阻尼振蕩,將電容能 量饋送回電源,到時刻tb電流第二次為0。本階段結(jié)束,這時的時刻 為t2。Vci在i 1諧振半個周期,i 1 = 1 0時,達最大值。i 1第一次過零(ta) 時,S斷開。如為半波開關(guān),則諧振階段結(jié)束。如為全波開關(guān), C1經(jīng) 半個周期的阻尼振蕩到電流為 0 (tb)時,將放電到一個較小值。i 1、從式2、3,可以看出諧振階段ta前,i1、仏是時間的正弦函數(shù); 如為全波開關(guān),還有一段時間的阻尼振蕩波。3 .恢復(fù)階段(t2-t3 ):由于VC1滯后1/4個諧振周
38、期,因而在t2后,因L2的作用還將 繼續(xù)向負(fù)載放電,直至VC1=0。這階段,如考慮電流方向性:10二CdVD/dt故:Vc1= Vc1 (t2 )-1 0 ( t-t 2)/C1 式 4因此,這個階段的 V是時間的線性函數(shù),電壓從Vc1( t2 )逐步下降 到零。如為半波開關(guān),則開關(guān)分壓也將線性上升到輸入電源值。4.續(xù)流階段(t3-t4 ):當(dāng)電容放電到零后,VD2因反壓消失而導(dǎo)通,對L2及負(fù)載進行 續(xù)流,以保持電流I 0連續(xù)。此時,我們可以根據(jù)電路的要求,選擇在適當(dāng)時間再次開通S,重新開始線性階段。圖2-18 :半波ZCS開關(guān)波形全波ZCS開關(guān)波形從以上分析可以看出,ZCS諧振開關(guān)變換器的開
39、關(guān)管總是在電流 為0時進行切換。實際情況與理想分析有所不同,Vci將有所超前。M型電路分析方法類似,不再贅述。二、零電壓開關(guān)ZCS在 S導(dǎo)通時諧振,而ZVS則在S截止時諧振,二者形成對偶 關(guān)系。分析過程大體類似,此處從略。軟開關(guān)技術(shù)及常綜合以上分析過程,我們可以看出,該拓補諧振結(jié)構(gòu)只能實現(xiàn) PFM調(diào)節(jié),而無法實現(xiàn)PWM原因是脈沖寬度僅受諧振參數(shù)控制。要 實現(xiàn)PWM還需要增加輔助開關(guān)管。這在本節(jié)“四、 見拓補簡介”中將予以介紹。使開關(guān)器件中的電 使器件關(guān)斷,當(dāng) 同時,有助于提 2-3-4 .軟開關(guān)技術(shù)及常見軟開關(guān)拓補簡介 軟開關(guān)技術(shù)實際上是利用電容與電感的諧振, 流或電壓按正弦或準(zhǔn)正弦規(guī)律變化。
40、當(dāng)電流過零時, 電壓過零時,使器件開通,實現(xiàn)開關(guān)的近似零損耗。 高頻率,提高開關(guān)的容量,減小噪聲。相對于軟開關(guān),普通開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換器也叫硬開關(guān)。 按控制方式,軟開關(guān)可以分為:脈沖寬度脈沖頻率調(diào)制式(PFM、 脈沖頻率調(diào)制式(PWM、脈沖移相式(PS三種。一、PW礎(chǔ)換器PWM控制方式是指在開關(guān)管工作頻率恒定的前期下,通過調(diào)節(jié)脈 沖寬度的方法來實現(xiàn)穩(wěn)定輸出。這是應(yīng)用最多的方式,適用于中小功 率的開關(guān)電源。1. 零電流開關(guān)PW變換器VDUinI LR /vvLrsPVD1立I 0LlOVDCsLRo圖2-19 : Buck型ZCS-PW變換器上圖是增加輔助開關(guān)控制的Buck型零電流開關(guān)變換器。其工作
41、 過程與前面過程略有差異:1)線性階段(S1、S2導(dǎo)通):開始時,在Lr作用下,S1零電流 導(dǎo)通。隨后,因Uin作用,Ilr線性上升,并到達I lr=Io。2)正向諧振階段(S1、S2導(dǎo)通-關(guān)斷):當(dāng)I lr=Io時,因G開 始產(chǎn)生電壓,VD在零電流下自然關(guān)斷。之后,Lr與Cr開始諧振,經(jīng) 過半個諧振周期,Ilr再次諧振到Io,UCr上升到最大值,而Icr為零, S2關(guān)斷,UCr和 Ilr將被保持,無法繼續(xù)諧振。3)保持階段(S1導(dǎo)通、S2關(guān)斷):此狀態(tài)保持時間由PWMfe路 要求而定,保持期間,Uin正常向負(fù)載以|0供電。4)反向諧振階段(S1導(dǎo)通-關(guān)斷、S2導(dǎo)通):當(dāng)需要關(guān)斷S1時, 可以
42、控制重新打開S2,此時在Lr作用下,S2電流為0。諧振再次開 始,當(dāng)5)減到0。I LR反向諧振到0時,S1可在零電流零電壓下完成關(guān)斷。 恢復(fù)階段(S1關(guān)斷、S2導(dǎo)通):此后,UCr在10作用下,衰續(xù)流階段(S1關(guān)斷、S2導(dǎo)通-關(guān)斷):UCR衰減到0后,VD 自然導(dǎo)通開始續(xù)流。由于VD的短路作用,S2可在此后至下一周期到 來前以零壓零電流方式完成關(guān)斷。可見,S1在前四個階段(線性、諧振、保持)均導(dǎo)通,恢復(fù)及 續(xù)流時關(guān)斷。S2的作用主要是隔斷諧振產(chǎn)生保持階段。S1、S2的有 效控制產(chǎn)生了 PW的效果,并利用諧振實現(xiàn)了自身的軟開關(guān)。該電路的開關(guān)管及二極管均在零電壓或零電流條件下通斷,主開關(guān)電壓應(yīng)力
43、低,但電流應(yīng)力大(諧振作用)。續(xù)流二極管電壓應(yīng)力大, 而且諧振電感在主通路上,因而負(fù)載、輸入等將影響ZCS工作狀態(tài)。2.零電壓開關(guān)PW變換器R)6)上面是Boost型零電壓諧振變換器。在每次 S1導(dǎo)通前,首先輔 助開關(guān)管S2導(dǎo)通,使諧振電路起振。S1兩端電壓諧振為0后,開通 S1。S1導(dǎo)通后,迅速關(guān)斷S2,使諧振停止。此時,電路以常規(guī) PWM 方式運行。同樣,我們可以利用諧振再次關(guān)斷S1, CR使得主開關(guān)管可 以實現(xiàn)零關(guān)斷。S1、S2的配合控制,實現(xiàn)軟開關(guān)下的 PWM調(diào)節(jié)。期缺點是輔助開關(guān)管不在軟件開關(guān)條件下運行,但和主開關(guān)管相 它只處理少量的諧振能量。3.有源鉗位的零電壓開關(guān)PW變換器下圖為
44、有源鉗位的ZVS開關(guān)PWI變換器,這是個隔離型降壓變換 其中,Lr為變壓器的漏電感,Lm是變壓器的激磁電感。G為S1、該電路實現(xiàn)了主開關(guān)管的零壓導(dǎo)通, 且保持恒頻率運行。在較寬 的輸入電壓和負(fù)載電流范圍內(nèi),可以滿足 ZVS條件二極管零電流關(guān) 斷。比,S2的結(jié)電容。這個電路巧妙地利用電路的寄生 Lr、CR產(chǎn)生諧振而達到 ZVS條件。同時,CR有電壓鉗位作用,防止S1在關(guān)斷時過壓。這里的輔助開關(guān)S2同樣是通過控制諧振時刻,來配合S1進行軟 開關(guān)。該電路具體工作過程從略。LrLmRoJ. .,feJ1CcTlUossq圖2-21 :有源鉗位ZVS-PW正激變換器(這個開關(guān)的課堂講解略)。二、PFM變
45、換器PFM是指通過調(diào)節(jié)脈沖頻率(開關(guān)管的工作頻率)來實現(xiàn)穩(wěn)壓輸 出的。它控制電路相對簡單,但由于它工作頻率不穩(wěn)定,因此一般用 于負(fù)載及輸入電壓相對穩(wěn)定的場合。1. Buck零電流開關(guān)變換器VDSUosItJS?Lr/wLiG 冬乩VDR0圖2-22 : Buck型ZCS準(zhǔn)諧振變換器該電路就是前面動態(tài)過程分析講的典型 ZCS降壓型拓補結(jié)構(gòu)。我 們可利用諧振電流過零來實現(xiàn) S1通斷,脈寬事實上受諧振電路參數(shù) 控制,但我們可以控制 S1開通時刻(即頻率)來實現(xiàn) PFM2. Buck零電壓開關(guān)變換器VDSLrS r 口IUinMPCrLZa VDCs圖2-23 : Buck型ZVS準(zhǔn)諧振變換器這個電路
46、是一個Buck型電路結(jié)構(gòu)它利用。它直接利用輸出電感 作為諧振電感,和 G產(chǎn)生諧振。過程是:1)線性階段(S導(dǎo)通):S導(dǎo)通時,輸入電壓Uin將對G充電, 并提供輸出恒流10。開始時,由于續(xù)流過程沒有結(jié)束, VD將維持一 段時間向Lr提供電流。2)諧振階段1 (S導(dǎo)通-關(guān)斷):隨著G電壓的上升,VD逐步承受反壓關(guān)斷。Lr、G開始諧振,輸入電源既要提供負(fù)載恒定電流,又 要提供諧振電流。由于電源鉗位作用,VD無法恢復(fù)續(xù)流。諧振中,可以選擇某一時刻關(guān)斷S,關(guān)斷時兩端電壓為0。3)諧振階段2 (S關(guān)斷):此后,Lr、G、CS共同諧振。當(dāng)G電 壓諧振到過零時,VD重新導(dǎo)通續(xù)流。4) 諧振階段3 (S關(guān)斷-導(dǎo)
47、通):續(xù)流期間,Lr、Cs繼續(xù)諧振。當(dāng) CS電壓過零時,可以重新開通 S。這個電路是利用 S的關(guān)斷時刻來達至j PFM調(diào)節(jié)的。三、PS軟開關(guān)變換器脈沖移相軟開關(guān)變換器用于橋式變換器。 橋式變換器必須是在對 角開關(guān)管同時導(dǎo)通時,才輸出功率。我們可以通過調(diào)整對角開關(guān)管的重合角度,來達到調(diào)節(jié)電壓的目的。在中、大功率電源中,經(jīng)常使用 這種變換器。1. 移相全橋零電壓零電流變換器下圖是移相式PS-FB-ZVZCS-PWM移相-全橋-零電壓零電流-脈 寬調(diào)制)變換器電路拓補結(jié)構(gòu)圖。OS、SCic、Gc是開關(guān)管結(jié)電容或并聯(lián)電容,Lr為變壓器的漏電感,Ls 為串聯(lián)的飽和電感,Cb為阻斷電容。VDVD4用做續(xù)流
48、二極管原理簡述:這是一個全波橋軟開關(guān)變換器,我們可以讓 在移相時滯后,則我們把S、S2稱為超前橋臂,S3、S稱為滯后橋臂。 S、S2可以在Lr、Ls、Cc、Gc、副邊耦合電感等的諧振作用下,實現(xiàn) 零電壓開關(guān)。在電流過零時,由于阻斷電容、飽和電感作用,使得零 電流有一定保持時間,在此期間,S3、S實現(xiàn)零開關(guān)。如果把Ls、G去掉,在S3、S兩端并聯(lián)兩個諧振電容,就構(gòu)成了 移相全橋零電壓變換器。_VD1Uos辛SC2c VD2 jg =h 忑VD4Lrf1c Jc -TLrR圖2-24 :移相全橋零電壓零電流變換器2. 不對稱移相全橋零電壓零電流變換器下圖中,超前臂外接了旁路電容和反并二極管,而滯后
49、臂則沒有。 所以稱為不對稱移相全橋變換器。這個電路同樣是通過諧振在零壓時 開關(guān)S1、S3,而在零電流開關(guān) S2、S4。這個電路和對稱全橋的區(qū)別是,對稱全橋由于滯后橋臂有續(xù)流二 極管和電容,因此在電流過零后,將形成反向流通渠道,因此要有比 較大的電感來維持電流過零的時間, 以完成對滯后橋臂的開關(guān)。而不對稱全橋則因為滯后橋臂沒有了通路,因此過零后能保持在零電流, 以便完成滯后臂的開關(guān)。同時,由于對稱全橋電路原邊串聯(lián)了比較大的電感,因而電源效 率會有一定損失。而不對稱電路可以不串較大電感,所以損耗降低, 電源效率得以提咼。下面是該電路的工作過程要點分析如下:ViS4sCT圖2-25 :不對稱移相全橋
50、零電壓零電流變換器1)2)3)4)5)6)CCLoC0R0先看對角導(dǎo)通,如S1、S4開通時,原邊能量正常向副邊傳 輸,C2、Cc充電。當(dāng)S1關(guān)斷時,C1充電,C2放電,原邊電流方向不變。由 于C1上升是漸進的,所以S1屬于零壓關(guān)斷。當(dāng)C2放電過零,VD2開始反向?qū)〞r,可以控制S3導(dǎo)通, 因此S3為零壓導(dǎo)通。S3導(dǎo)通上升沿觸發(fā)一單穩(wěn)態(tài)脈沖,控制輔管 Sc導(dǎo)通。此 時,Cc電壓被瞬間接到變壓器副邊。從而在原邊產(chǎn)生一瞬 間高壓,此較高電壓將加快原邊電流迅速復(fù)位歸零。 當(dāng)電流回零后,輔管關(guān)斷。此時副邊又被鉗制在近似短路 的低電壓,原邊電壓也迅速降低。使得 C3電壓反向加到 S4上,促使 S4在零電流
51、下關(guān)斷。此時,在Lk作用下,同時可以零電流開通 S2。電流換向 成功,進入下半個周期。7)副邊在原邊換向的同時,也完成換向,且由于 Cc的存在,抑制了整流管的反向尖峰電壓。第四節(jié):其它軟開關(guān)技術(shù)應(yīng)用及發(fā)展概況其實,為了提高對輸入電壓、負(fù)載變化的適應(yīng)能力,降低開關(guān)管 電壓、電流應(yīng)力,減少開關(guān)損耗等目的,其它改進型的軟開關(guān)類型還 有很多,也有許多問題需要討論,遠遠不是這些篇幅所能探討的。這 里只簡單瀏覽相關(guān)典型軟開關(guān)電路,感興趣者可查閱相關(guān)專業(yè)資料。一. 半橋不對稱PW變換器與全橋變換器不同, 在合適的控制方案下, 半橋電路也可以組成 不對稱ZVS變換器,但無法構(gòu)成ZVZCSfe路。它可以實現(xiàn)開關(guān)
52、管的零 壓切換,且在寬負(fù)載和輸入電壓范圍實現(xiàn)恒頻 PWI調(diào)節(jié)。 二 有源與無源軟開關(guān)一般的軟開關(guān), 分為有源和無源兩種。 傳統(tǒng)的軟開關(guān)要附加有源 器件(如開關(guān))及控制電路,近幾年逐步開始開發(fā)無源軟開關(guān),從而 促進了電路的簡化和開關(guān)電源的成本降低。這項技術(shù)的關(guān)鍵是用簡單的電路結(jié)構(gòu)來實現(xiàn) dv/dt 、di/dt 的降低,從而有效地完成ZVS ZCS空制,以消除電路中的有源部分。三. DC/DC變換器DC/DC變換器實際上就是前面講到的各類變換器。只是去掉開關(guān) 電源的輸入電路及部分輸出整流器件,形成簡單的 DC/DC轉(zhuǎn)換模塊。 這類器件目前取得了較大范圍的應(yīng)用, 使得用戶可以簡單地構(gòu)件自己 的電源系統(tǒng)。這種器件的研發(fā),成為開關(guān)電源的一個重要分支。四 軟開關(guān)逆變器借用軟開關(guān)的概念, 在全橋電路上適當(dāng)改進, 可以構(gòu)成軟開關(guān)全 橋有源逆變器電路。 所以,軟開關(guān)技術(shù)的應(yīng)用不僅僅限于開關(guān)電源本 身,其它類似功率變換電路也可以借用這個技術(shù), 而實現(xiàn)功率器件的 軟開關(guān),從而降低損耗,提高效率。典型的如變頻器、電機保護器。 五 三電平電路在大功率高電壓變換電路中, 管子的電壓應(yīng)力必須盡量降低。 因此,研發(fā)了所謂三電平電路。通過增加“變換電感”和電容器件,達到降低
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五版幼兒園幼兒英語教育合作合同4篇
- 2025年度門窗定制項目風(fēng)險評估與管理合同4篇
- 個人計算機硬件采購合同(2024版)3篇
- 2025年度綠色環(huán)保型二手房置換服務(wù)合同4篇
- 2025版美容院加盟店加盟店員離職與交接合同3篇
- 2025年度二零二五版門面裝修工程監(jiān)理合同范本文檔2篇
- 二零二五版木門行業(yè)環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證與推廣合同2篇
- 2025年度高性能差速器鑄件批量采購合同模板4篇
- 二零二五版高端門窗安裝及維護保養(yǎng)合同4篇
- 二零二五年度城市排水管網(wǎng)檢測與修復(fù)合同范本4篇
- 射頻在疼痛治療中的應(yīng)用
- 和平精英電競賽事
- 四年級數(shù)學(xué)豎式計算100道文檔
- “新零售”模式下生鮮電商的營銷策略研究-以盒馬鮮生為例
- 項痹病辨證施護
- 職業(yè)安全健康工作總結(jié)(2篇)
- 懷化市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及未來投資可行性研究報告
- 07FD02 防空地下室電氣設(shè)備安裝
- 教師高中化學(xué)大單元教學(xué)培訓(xùn)心得體會
- 彈簧分離問題經(jīng)典題目
- 部編版高中歷史中外歷史綱要(下)世界史導(dǎo)言課課件
評論
0/150
提交評論