
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文檔簡介
關(guān)于直流直流變流電路第一頁,共五十四頁,2022年,8月28日1第5章直流-直流變流電路·引言直流直流變流電路(DCConverter)將直流電變?yōu)榱硪还潭妷夯蚩烧{(diào)電壓的直流電。也稱為直流斬波電路(DC-DCChopper)。一般指直接將直流電變?yōu)榱硪恢绷麟姡话ㄖ绷鳌涣鳌绷鳌?/p>
電路種類6種基本斬波電路:降壓斬波電路、升壓斬波電路、升降壓斬波電路、Cuk斬波電路、Sepic斬波電路和Zeta斬波電路。復(fù)合斬波電路——不同結(jié)構(gòu)基本斬波電路組合。多相多重斬波電路——相同結(jié)構(gòu)基本斬波電路組合。第二頁,共五十四頁,2022年,8月28日25.1
基本斬波電路
降壓斬波電路5.1.2升壓斬波電路
升降壓斬波電路和Cuk斬波電路Sepic斬波電路和Zeta斬波電路第三頁,共五十四頁,2022年,8月28日3
降壓斬波電路
電路結(jié)構(gòu)
全控型器件若為晶閘管,須有輔助關(guān)斷電路。續(xù)流二極管負(fù)載出現(xiàn)的反電動勢典型用途之一是拖動直流電動機(jī),也可帶蓄電池負(fù)載。
降壓斬波電路(BuckChopper)第四頁,共五十四頁,2022年,8月28日4
降壓斬波電路工作原理c)
電流斷續(xù)時的波形EV+-MRLVDioEMuoiGtttOOOb)電流連續(xù)時的波形TEiGtontoffioi1i2I10I20t1uoOOOtttTEEiGiGtontoffiotxi1i2I20t1t2uoEMa)
電路圖圖5-1
降壓斬波電路得原理圖及波形t=0時刻驅(qū)動V導(dǎo)通,電源E向負(fù)載供電,負(fù)載電壓uo=E,負(fù)載電流io按指數(shù)曲線上升。t=t1時控制V關(guān)斷,二極管VD續(xù)流,負(fù)載電壓uo近似為零,負(fù)載電流呈指數(shù)曲線下降。通常串接較大電感L使負(fù)載電流連續(xù)且脈動小。動畫演示。第五頁,共五十四頁,2022年,8月28日5降壓斬波電路第六頁,共五十四頁,2022年,8月28日6
降壓斬波電路數(shù)量關(guān)系電流連續(xù)負(fù)載電壓平均值:(5-1)(5-2)ton——V通的時間toff——V斷的時間a--導(dǎo)通占空比
電流斷續(xù),Uo被抬高,一般不希望出現(xiàn)。負(fù)載電流平均值:第七頁,共五十四頁,2022年,8月28日7
降壓斬波電路斬波電路三種控制方式T不變,變ton—脈沖寬度調(diào)制(PWM)。ton不變,變T—頻率調(diào)制(調(diào)頻型)。ton和T都可調(diào),改變占空比—混合型。此種方式應(yīng)用最多第3章3.1節(jié)介紹過:電力電子電路的實質(zhì)上是分段線性電路的思想。基于“分段線性”的思想,對降壓斬波電路進(jìn)行解析(見教材p121)。分V處于通態(tài)和處于斷態(tài)初始條件分電流連續(xù)和斷續(xù)第八頁,共五十四頁,2022年,8月28日8
降壓斬波電路同樣可以從能量傳遞關(guān)系出發(fā)進(jìn)行的推導(dǎo)
由于L為無窮大,故負(fù)載電流維持為Io不變
電源只在V處于通態(tài)時提供能量,為
在整個周期T中,負(fù)載消耗的能量為輸出功率等于輸入功率,可將降壓斬波器看作直流降壓變壓器。一周期中,忽略損耗,則電源提供的能量與負(fù)載消耗的能量相等。第九頁,共五十四頁,2022年,8月28日95.1.1降壓斬波電路■例5-1在圖5-1a所示的降壓斬波電路中,已知E=200V,R=10Ω,L值極大,Em=30V,T=50μs,ton=20s,計算輸出電壓平均值Uo,輸出電流平均值Io。解:由于L值極大,故負(fù)載電流連續(xù),于是輸出電壓平均值為
輸出電流平均值為
第十頁,共五十四頁,2022年,8月28日105.1.1降壓斬波電路■例5-2在圖5-1a所示的降壓斬波電路中,E=100V,L=1mH,R=0.5Ω,Em=10V,采用脈寬調(diào)制控制方式,T=20s,當(dāng)ton=5s時,計算輸出電壓平均值Uo,輸出電流平均值Io,計算輸出電流的最大和最小值瞬時值并判斷負(fù)載電流是否連續(xù)。解:由題目已知條件可得:當(dāng)ton=5s時,有
由于
所以輸出電流連續(xù)。第十一頁,共五十四頁,2022年,8月28日115.1.1降壓斬波電路此時輸出平均電壓為
輸出平均電流為
輸出電流的最大和最小值瞬時值分別為
第十二頁,共五十四頁,2022年,8月28日125.1.2升壓斬波電路
升壓斬波電路(BoostChopper)保持輸出電壓儲存電能
電路結(jié)構(gòu)1)升壓斬波電路的基本原理第十三頁,共五十四頁,2022年,8月28日135.1.2升壓斬波電路工作原理假設(shè)L和C值很大。V處于通態(tài)時,電源E向電感L充電,電流恒定I1,電容C向負(fù)載R供電,輸出電壓Uo恒定。V處于斷態(tài)時,電源E和電感L同時向電容C充電,并向負(fù)載提供能量。動態(tài)演示。0iGE0ioI1圖5-2升壓斬波電路及工組波形a)
電路圖b)
波形第十四頁,共五十四頁,2022年,8月28日14升壓斬波電路第十五頁,共五十四頁,2022年,8月28日155.1.2升壓斬波電路數(shù)量關(guān)系設(shè)V通態(tài)的時間為ton,此階段L上積蓄的能量為設(shè)V斷態(tài)的時間為toff,則此期間電感L釋放能量為穩(wěn)態(tài)時,一個周期T中L積蓄能量與釋放能量相等:(5-21)(5-20)化簡得:T/toff>1,輸出電壓高于電源電壓,故為升壓斬波電路。
——升壓比;升壓比的倒數(shù)記作b,即 。b和a的關(guān)系:因此,式(5-21)可表示為(5-23)(5-22)第十六頁,共五十四頁,2022年,8月28日165.1.2升壓斬波電路電壓升高得原因:電感L儲能使電壓泵升的作用
電容C可將輸出電壓保持住如果忽略電路中的損耗,則由電源提供的能量僅由負(fù)載R消耗,即:。(5-24)與降壓斬波電路一樣,升壓斬波電路可看作直流變壓器。輸出電流的平均值Io為:(5-25)電源電流的平均值Io為:(5-26)第十七頁,共五十四頁,2022年,8月28日175.1.2升壓斬波電路數(shù)量關(guān)系當(dāng)V處于通態(tài)時,設(shè)電動機(jī)電樞電流為i1,得下式:(5-27)當(dāng)V處于斷態(tài)時,設(shè)電動機(jī)電樞電流為i2,得下式:(5-29)當(dāng)電流連續(xù)時,考慮到初始條件,近似L無窮大時電樞電流的平均值Io,即(5-36)該式表明,以電動機(jī)一側(cè)為基準(zhǔn)看,可將直流電源電壓看作是被降低到了。第十八頁,共五十四頁,2022年,8月28日185.1.2升壓斬波電路■例5-3在圖5-2a所示的升壓斬波電路中,已知E=50V,L值和C值極大,R=20,采用脈寬調(diào)制控制方式,當(dāng)T=40s,ton=25s時,計算輸出電壓平均值Uo,輸出電流平均值Io。解:輸出電壓平均值為:
輸出電流平均值為:第十九頁,共五十四頁,2022年,8月28日19升降壓斬波電路和Cuk斬波電路
升降壓斬波電路
(buck-boostChopper)
電路結(jié)構(gòu)第二十頁,共五十四頁,2022年,8月28日20升降壓斬波電路和Cuk斬波電路基本工作原理a)otb)oti1i2tontoffILIL圖5-4升降壓斬波電路及其波形a)電路圖b)波形V通時,電源E經(jīng)V向L供電使其貯能,此時電流為i1。同時,C維持輸出電壓恒定并向負(fù)載R供電。V斷時,L的能量向負(fù)載釋放,電流為i2。負(fù)載電壓極性為上負(fù)下正,與電源電壓極性相反,該電路也稱作反極性斬波電路。動態(tài)演示。第二十一頁,共五十四頁,2022年,8月28日21升降壓斬波電路和Cuk斬波電路第二十二頁,共五十四頁,2022年,8月28日22升降壓斬波電路和Cuk斬波電路數(shù)量關(guān)系穩(wěn)態(tài)時,一個周期T內(nèi)電感L兩端電壓uL對時間的積分為零,即(5-39)所以輸出電壓為:(5-41)V處于通態(tài)uL=EV處于斷態(tài)uL=-uo(5-40)第二十三頁,共五十四頁,2022年,8月28日23升降壓斬波電路和Cuk斬波電路圖5-4b中給出了電源電流i1和負(fù)載電流i2的波形,設(shè)兩者的平均值分別為I1和I2,當(dāng)電流脈動足夠小時,有:(5-42)由上式得:(5-43)
結(jié)論當(dāng)0<a<1/2時為降壓,當(dāng)1/2<a<1時為升壓,故稱作升降壓斬波電路。也有稱之為buck-boost變換器。其輸出功率和輸入功率相等,可看作直流變壓器。(5-44)otb)oti1i2tontoffILIL第二十四頁,共五十四頁,2022年,8月28日24升降壓斬波電路和Cuk斬波電路2)Cuk斬波電路V通時,E—L1—V回路和R—L2—C—V回路有電流。V斷時,E—L1—C—VD回路和R—L2—VD回路有電流。輸出電壓的極性與電源電壓極性相反。電路相當(dāng)于開關(guān)S在A、B兩點(diǎn)之間交替切換。圖5-5Cuk斬波電路及其等效電路a)電路圖b)等效電路第二十五頁,共五十四頁,2022年,8月28日25升降壓斬波電路和Cuk斬波電路同理:數(shù)量關(guān)系(5-45)V處于通態(tài)的時間ton,則電容電流和時間的乘積為I2ton。V處于斷態(tài)的時間toff,則電容電流和時間的乘積為I1toff。由此可得:(5-46)(5-46)(5-48)
優(yōu)點(diǎn)(與升降壓斬波電路相比):輸入電源電流和輸出負(fù)載電流都是連續(xù)的,且脈動很小,有利于對輸入、輸出進(jìn)行濾波。第二十六頁,共五十四頁,2022年,8月28日265.1.4Sepic斬波電路和Zeta斬波電路a)Sepic斬波電路電路結(jié)構(gòu)Speic電路原理V通態(tài),E—L1—V回路和C1—V—L2回路同時導(dǎo)電,L1和L2貯能。V斷態(tài),E—L1—C1—VD—負(fù)載回路及L2—VD—負(fù)載回路同時導(dǎo)電,此階段E和L1既向負(fù)載供電,同時也向C1充電(C1貯存的能量在V處于通態(tài)時向L2轉(zhuǎn)移)。輸入輸出關(guān)系:(5-49)第二十七頁,共五十四頁,2022年,8月28日275.1.4Sepic斬波電路和Zeta斬波電路Zeta斬波電路原理V處于通態(tài)期間,電源E經(jīng)開關(guān)V向電感L1貯能。V關(guān)斷后,L1-VD-C1構(gòu)成振蕩回路,L1的能量轉(zhuǎn)移至C1,能量全部轉(zhuǎn)移至C1上之后,VD關(guān)斷,C1經(jīng)L2向負(fù)載供電。輸入輸出關(guān)系:(5-50)相同的輸入輸出關(guān)系。Sepic電路的電源電流和負(fù)載電流均連續(xù),Zeta電路的輸入、輸出電流均是斷續(xù)的。兩種電路輸出電壓為正極性的。b)Zeta斬波電路第二十八頁,共五十四頁,2022年,8月28日285.2復(fù)合斬波電路和多相多重斬波電路
電流可逆斬波電路
橋式可逆斬波電路
多相多重斬波電路第二十九頁,共五十四頁,2022年,8月28日29
電流可逆斬波電路復(fù)合斬波電路——降壓斬波電路和升壓斬波電路組合構(gòu)成
多相多重斬波電路——相同結(jié)構(gòu)的基本斬波電路組合構(gòu)成
斬波電路用于拖動直流電動機(jī)時,常要使電動機(jī)既可電動運(yùn)行,又可再生制動。降壓斬波電路能使電動機(jī)工作于第1象限。升壓斬波電路能使電動機(jī)工作于第2象限。電流可逆斬波電路:降壓斬波電路與升壓斬波電路組合。此電路電動機(jī)的電樞電流可正可負(fù),但電壓只能是一種極性,故其可工作于第1象限和第2象限。電流可逆斬波電路第三十頁,共五十四頁,2022年,8月28日30
電流可逆斬波電路電路結(jié)構(gòu)a)電路圖V1和VD1構(gòu)成降壓斬波電路,電動機(jī)為電動運(yùn)行,工作于第1象限。V2和VD2構(gòu)成升壓斬波電路,電動機(jī)作再生制動運(yùn)行,工作于第2象限。必須防止V1和V2同時導(dǎo)通而導(dǎo)致的電源短路。工作過程(三種工作方式)第3種工作方式:一個周期內(nèi)交替地作為降壓斬波電路和升壓斬波電路工作。當(dāng)一種斬波電路電流斷續(xù)而為零時,使另一個斬波電路工作,讓電流反方向流過,這樣電動機(jī)電樞回路總有電流流過。電路響應(yīng)很快。圖5-7電流可逆斬波電路及波形第三十一頁,共五十四頁,2022年,8月28日315.2.2橋式可逆斬波電路橋式可逆斬波電路——兩個電流可逆斬波電路組合起來,分別向電動機(jī)提供正向和反向電壓。圖5-8橋式可逆斬波電路
使V4保持通時,等效為圖5-7a所示的電流可逆斬波電路,提供正電壓,可使電動機(jī)工作于第1、2象限。使V2保持通時,V3、VD3和V4、VD4等效為又一組電流可逆斬波電路,向電動機(jī)提供負(fù)電壓,可使電動機(jī)工作于第3、4象限。第三十二頁,共五十四頁,2022年,8月28日32
多相多重斬波電路基本概念多相多重斬波電路在電源和負(fù)載之間接入多個結(jié)構(gòu)相同的基本斬波電路而構(gòu)成相數(shù)一個控制周期中電源側(cè)的電流脈波數(shù)重數(shù)負(fù)載電流脈波數(shù)第三十三頁,共五十四頁,2022年,8月28日33
多相多重斬波電路tOtttttttOOOOOOO1u2u3uoi1i2i3io3相3重降壓斬波電路電路結(jié)構(gòu):相當(dāng)于由3個降壓斬波電路單元并聯(lián)而成??傒敵鲭娏鳛?個斬波電路單元輸出電流之和,其平均值為單元輸出電流平均值的3倍,脈動頻率也為3倍。總的輸出電流脈動幅值變得很小。所需平波電抗器總重量大為減輕。總輸出電流最大脈動率(電流脈動幅值與電流平均值之比)與相數(shù)的平方成反比。圖5-93相3重斬波電路及其波形第三十四頁,共五十四頁,2022年,8月28日34
多相多重斬波電路當(dāng)上述電路電源公用而負(fù)載為3個獨(dú)立負(fù)載時,則為3相1重斬波電路。而當(dāng)電源為3個獨(dú)立電源,向一個負(fù)載供電時,則為1相3重斬波電路。多相多重斬波電路還具有備用功能,各斬波電路單元可互為備用。第三十五頁,共五十四頁,2022年,8月28日355.3帶隔離的直流直流變流電路5.3.1正激電路
5.3.2反激電路
5.3.3半橋電路
5.3.4全橋電路
5.3.5推挽電路
5.3.6全波整流和全橋整流
5.3.7開關(guān)電源第三十六頁,共五十四頁,2022年,8月28日365.3帶隔離的直流直流變流電路·引言圖5-10間接直流變流電路的結(jié)構(gòu)■同直流斬波電路相比,電路中增加了交流環(huán)節(jié),因此也稱為直—交—直電路?!霾捎眠@種結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的電路來完成直流—直流的變換有以下原因
◆輸出端與輸入端需要隔離。
◆某些應(yīng)用中需要相互隔離的多路輸出。
◆輸出電壓與輸入電壓的比例遠(yuǎn)小于1或遠(yuǎn)大于1?!艚涣鳝h(huán)節(jié)采用較高的工作頻率,可以減小變壓器和濾波電感、濾波電容的體積和重量。■間接直流變流電路分為單端(SingleEnd)和雙端(DoubleEnd)電路兩大類,在單端電路中,變壓器中流過的是直流脈動電流,而雙端電路中,變壓器中的電流為正負(fù)對稱的交流電流,正激電路和反激電路屬于單端電路,半橋、全橋和推挽電路屬于雙端電路。
第三十七頁,共五十四頁,2022年,8月28日375.3.1正激電路SuSiLiSOttttUiOOO圖5-11正激電路的原理圖圖5-12正激電路的理想化波形■正激電路(Forward)
◆工作過程
?開關(guān)S開通后,變壓器繞組W1兩端的電壓為上正下負(fù),與其耦合的W2繞組兩端的電壓也是上正下負(fù),因此VD1處于通態(tài),VD2為斷態(tài),電感L的電流逐漸增長。
?S關(guān)斷后,電感L通過VD2續(xù)流,VD1關(guān)斷。變壓器的勵磁電流經(jīng)N3繞組和VD3流回電源,所以S關(guān)斷后承受的電壓為。第三十八頁,共五十四頁,2022年,8月28日385.3.1正激電路BRBSBHO圖5-13磁心復(fù)位過程◆變壓器的磁心復(fù)位
?開關(guān)S開通后,變壓器的激磁電流由零開始,隨時間線性的增長,直到S關(guān)斷,導(dǎo)致變壓器的激磁電感飽和。
?必須設(shè)法使激磁電流在S關(guān)斷后到下一次再開通的時間內(nèi)降回零,這一過程稱為變壓器的磁心復(fù)位。?變壓器的磁心復(fù)位所需的時間為◆輸出電壓
?輸出濾波電感電流連續(xù)時
?輸出電感電流不連續(xù)時,在負(fù)載為零的極限情況下
(5-51)(5-52)第三十九頁,共五十四頁,2022年,8月28日395.3.2反激電路SuSiSiVDtontoffttttUiOOOO圖5-14反激電路原理圖圖5-15反激電路的理想化波形■反激電路
◆工作過程
?S開通后,VD處于斷態(tài),W1繞組的電流線性增長,電感儲能增加。
?S關(guān)斷后,W1繞組的電流被切斷,變壓器中的磁場能量通過W2繞組和VD向輸出端釋放,電壓為。
◆工作模式
?當(dāng)S開通時,W2繞組中的電流尚未下降到零,則稱工作于電流連續(xù)模式,輸出輸入電壓關(guān)系為
?S開通前,W2繞組中的電流已經(jīng)下降到零,則稱工作于電流斷續(xù)模式,此時輸出電壓高于(5-53)的計算值,在負(fù)載為零的極限情況下,,
所以應(yīng)該避免負(fù)載開路狀態(tài)。(5-53)第四十頁,共五十四頁,2022年,8月28日405.3.3半橋電路圖5-16半橋電路原理圖圖5-17半橋電路的理想化波形■半橋電路
◆工作過程
?S1與S2交替導(dǎo)通,使變壓器一次側(cè)形成幅值為Ui/2的交流電壓,改變開關(guān)的占空比,就可以改變二次側(cè)整流電壓ud的平均值,也就改變了輸出電壓Uo。
?S1導(dǎo)通時,二極管VD1處于通態(tài),S2導(dǎo)通時,二極管VD2處于通態(tài),當(dāng)兩個開關(guān)都關(guān)斷時,變壓器繞組N1中的電流為零,VD1和VD2都處于通態(tài),各分擔(dān)一半的電流。
?S1或S2導(dǎo)通時電感L的電流逐漸上升,兩個開關(guān)都關(guān)斷時,電感L的電流逐漸下降,S1和S2斷態(tài)時承受的峰值電壓均為Ui。
第四十一頁,共五十四頁,2022年,8月28日415.3.3半橋電路?由于電容的隔直作用,半橋電路對由于兩個開關(guān)導(dǎo)通時間不對稱而造成的變壓器一次側(cè)電壓的直流分量有自動平衡作用,因此不容易發(fā)生變壓器的偏磁和直流磁飽和?!糨敵鲭妷?/p>
?濾波電感L的電流連續(xù)時
?輸出電感電流不連續(xù),輸出電壓Uo將高于式(5-54)的計算值,并隨負(fù)載減小而升高,在負(fù)載為零的極限情況下(5-54)第四十二頁,共五十四頁,2022年,8月28日425.3.4全橋電路S1S2uS1uS2iS1iS2iD1iS2tonTtttttttt2Ui2UiiLiLOOOOOOOO圖5-18全橋電路原理圖
圖5-19全橋電路的理想化波形■全橋電路
◆工作過程
?全橋電路中,互為對角的兩個開關(guān)同時導(dǎo)通,同一側(cè)半橋上下兩開關(guān)交替導(dǎo)通,使變壓器一次側(cè)形成幅值為Ui的交流電壓,改變占空比就可以改變輸出電壓。
?當(dāng)S1與S4開通后,VD1和VD4處于通態(tài),電感L的電流逐漸上升。?當(dāng)S2與S3開通后,VD2和VD3處于通態(tài),電感L的電流也上升。
?當(dāng)4個開關(guān)都關(guān)斷時,4個二極管都處于通態(tài),各分擔(dān)一半的電感電流,電感L的電流逐漸下降,S1和S2斷態(tài)時承受的峰值電壓均為Ui。第四十三頁,共五十四頁,2022年,8月28日435.3.4全橋電路
?如果S1、S4與S2、S3的導(dǎo)通時間不對稱,則交流電壓uT中將含有直流分量,會在變壓器一次側(cè)產(chǎn)生很大的直流分量,造成磁路飽和,因此全橋電路應(yīng)注意避免電壓直流分量的產(chǎn)生,也可在一次側(cè)回路串聯(lián)一個電容,以阻斷直流電流。
?為避免同一側(cè)半橋中上下兩開關(guān)同時導(dǎo)通,每個開關(guān)的占空比不能超過50%,還應(yīng)留有裕量。◆輸出電壓
?濾波電感電流連續(xù)時
?輸出電感電流不連續(xù),輸出電壓Uo將高于式(5-55)的計算值,并隨負(fù)載減小而升高,在負(fù)載為零的極限情況下
(5-55)第四十四頁,共五十四頁,2022年,8月28日445.3.5推挽電路S1S2uS1uS2iS1iS2iD1iS2tonTtttttttt2Ui2UiiLiLOOOOOOOO圖5-20推挽電路原理圖圖5-21推挽電路的理想化波形■推挽電路
◆工作過程
?推挽電路中兩個開關(guān)S1和S2交替導(dǎo)通,在繞組N1和N’1兩端分別形成相位相反的交流電壓。
?S1導(dǎo)通時,二極管VD1處于通態(tài),電感L的電流逐漸上升,S2導(dǎo)通時,二極管VD2處于通態(tài),電感L電流也逐漸上升。?當(dāng)兩個開關(guān)都關(guān)斷時,VD1和VD2都處于通態(tài),各分擔(dān)一半的電流,S1和S2斷態(tài)時承受的峰值電壓均為2倍Ui。
第四十五頁,共五十四頁,2022年,8月28日455.3.5推挽電路?如果S1和S2同時導(dǎo)通,就相當(dāng)于變壓器一次側(cè)繞組短路,因此應(yīng)避免兩個開關(guān)同時導(dǎo)通,每個開關(guān)各自的占空比不能超過50%,還要留有死區(qū)。
◆輸出電壓
?當(dāng)濾波電感L的電流連續(xù)時
?輸出電感電流不連續(xù),輸出電壓Uo將高于式(5-56)的計算值,并隨負(fù)載減小而升高,在負(fù)載為零的極限情況下
(5-56)第四十六頁,共五十四頁,2022年,8月28日46電路優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)功率范圍應(yīng)用領(lǐng)域正激電路較簡單,成本低,可靠性高,驅(qū)動電路簡單變壓器單向激磁,利用率低幾百W~幾kW各種中、小功率電源反激電路非常簡單,成本很低,可靠性高,驅(qū)動電路簡單難以達(dá)到較大的功率,變壓器單向激磁,利用率低幾W~幾十W小功率電子設(shè)備、計算機(jī)設(shè)備、消費(fèi)電子設(shè)備電源。全橋變壓器雙向勵磁,容易達(dá)到大功率結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高,有直通問題,可靠性低,需要復(fù)雜的多組隔離驅(qū)動電路幾百W~幾百kW大功率工業(yè)用電源、焊接電源、電解電源等半橋變壓器雙向勵磁,沒有變壓器偏磁問題,開關(guān)較少,成本低有直通問題,可靠性低,需要復(fù)雜的隔離驅(qū)動電路幾百W~幾kW各種工業(yè)用電源,計算機(jī)電源等推挽變壓器雙向勵磁,變壓器一次側(cè)電流回路中只有一個開關(guān),通態(tài)損耗較小,驅(qū)動簡單有偏磁問題幾百W~幾kW低輸入電壓的電源5.3.5推挽電路表5-1各種不同的間接直流變流電路的比較第四十七頁,共五十四頁,2022年,8月28日475.3.6全波整流和全橋整流圖5-22a)全波整流電路原理圖
■雙端電路中常用的整流電路形式為全波整流電路和全橋整流電路。■全波整流電路的特點(diǎn)
◆優(yōu)點(diǎn):電感L的電流回路中只有一個二極管壓降,損耗小,而且整流電路中只需要2個二極管,元件數(shù)較少。
◆缺點(diǎn):二極管斷態(tài)時承受的反壓較高,對器件耐壓要求較高,而且變壓器二次側(cè)繞組有中心抽頭,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
◆適用場合:輸出電壓較低的情況下(<100V)。第四十八頁,共五十四頁,2022年,8月28日485.3.6全波整流和全橋整流■全橋電路的特點(diǎn)
◆優(yōu)點(diǎn):二極管在斷態(tài)承受的電壓僅為交流電壓幅值,變壓器的繞組簡單。
◆缺點(diǎn):電感L的電流回路中存在兩個二極管壓降,損耗較大,而且電路中需要4個二極管,元件數(shù)較多。
◆適用場合:高壓輸出的情況下?!鐾秸麟娐?/p>
◆當(dāng)電路的輸出電壓非常低時,可以采用同步整
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