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高頻電源適配器常用的變換器電路類型

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高頻電源適配器常用的變換器電路類型

電源適配器變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是指能用于轉(zhuǎn)換、控制和調(diào)節(jié)輸入電壓的功率開關(guān)器件和儲能元件的不同配置。電源適配器變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可分為兩種基本類型:非隔離型(在工作期間輸入源和輸出負(fù)載共用一個共同的電流通路)和隔離型(能量轉(zhuǎn)換是用一個相互耦合的磁性元件變壓器來實現(xiàn)的,而且從源到負(fù)載的耦合是借助于磁通而不是共同的電流回路)。變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是根據(jù)系統(tǒng)造價、性能指標(biāo)和輸入/輸出負(fù)載特性諸因素選定的。
1.非隔離開關(guān)變換器
非隔離開關(guān)變換器有4種基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)用于DC/DC變換器。

(1)降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
降壓式電源適配器的典型電路如圖1-5所示。當(dāng)開關(guān)管VT1導(dǎo)通時,二極管VD1截止,輸入的整流電壓經(jīng)VT1和L向C充電,這一電流使電感L中的儲能增加。當(dāng)開關(guān)管VT1截止時,電感L感應(yīng)出左負(fù)右正的電壓,并經(jīng)負(fù)載RL和續(xù)流二極管VD1釋放存儲的能量,維持直流輸出電壓不變。電路輸出的直流電壓的高低由加在VT1基極上的脈沖寬度確定。
這種電路所用元件少,它同下面介紹的另外兩種電路一樣,只需要利用電感、電容和二極管即可實現(xiàn)。降壓變換器將輸入電壓變換成較低的穩(wěn)定的輸出電壓。輸出電壓(Uo)和輸入電壓(Ui)的關(guān)系為:

(2)升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
升壓式電源適配器的典型電路如圖1-6所示。當(dāng)開關(guān)管VT1導(dǎo)通時,電感L儲存能量。當(dāng)開關(guān)管VT1截止時,電感L感應(yīng)出左負(fù)右正的電壓,該電壓疊加在輸入電壓上,經(jīng)二極管VD1向負(fù)載供電,使輸出電壓大于輸入電壓,形成升壓式電源適配器。升壓變換器將輸入電壓變換成較高的穩(wěn)定的輸出電壓。輸出電壓和輸入電壓的關(guān)系為:

降壓式電源適配器

(3)逆向拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
逆向變換器將輸入電壓變換成較低的反相輸出電壓。輸出電壓與輸入電壓的關(guān)系為:

(4)反轉(zhuǎn)式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
反轉(zhuǎn)式電源適配器的典型電路如圖1-7所示。這種電路又稱為升降壓式電源適配器。無論開關(guān)管VT1之前的脈動直流電壓是高于還是低于輸出端的穩(wěn)定電壓,電路均能正常工作。

圖反轉(zhuǎn)式電源適配器
當(dāng)開關(guān)管VT1導(dǎo)通時,電感L儲存能量,二極管VD1截止,負(fù)載RL靠電容C上的充電電荷供電。當(dāng)開關(guān)管VT1截止時,電感L中的電流繼續(xù)流通,并感應(yīng)出上負(fù)下正的電壓,經(jīng)二極管VD1向負(fù)載供電,同時給電容C充電。
反轉(zhuǎn)式變換器將輸入電壓變換成穩(wěn)定的較低的反相電壓或較高的輸出電壓(電壓值取決于占空比)。輸出電壓和輸入電壓的關(guān)系為:

2.隔離式開關(guān)變換器
隔離式開關(guān)變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有很多種,但其中3種比較通用,它們是逆向變換器、正向變換器和推挽變換器。在這些電路中,從輸入電源適配器到負(fù)載的能量轉(zhuǎn)換是通過一個變壓器磁通耦合或其他磁性元件實現(xiàn)的。

(1)推挽型變換器與半橋型變換器
推挽型變換器與半橋型變換器是典型的逆變整流型變換器,電路結(jié)構(gòu)如圖1-8所示。加在變壓器一次繞組上的電壓為幅度等于輸入電壓Ui、寬度為開關(guān)導(dǎo)通時間ton的脈沖波形,變壓器二次電壓經(jīng)二極管VD1、VD2全波整流變?yōu)橹绷鳌?br />
圖推挽型與半橋型變換電路
推挽式電源適配器的典型電路如圖(a)所示。它屬于雙端式變換電路,高頻變壓器的磁芯工作在磁滯回線的兩側(cè)。該電路使用兩個開關(guān)管VT1和VT2,兩個開關(guān)管在外激勵方波信號的控制下交替導(dǎo)通與截止,在變壓器T的次級統(tǒng)組得到方波電壓,經(jīng)整流濾波變?yōu)樗枰闹绷麟妷骸?br /> 這種電路的優(yōu)點是兩個開關(guān)管容易驅(qū)動,主要缺點是開關(guān)管的耐壓要達(dá)到電路峰值電壓的兩倍。電路的輸出功率較大,一般為100~500W。
圖(b)所示為半橋型變換器的電路結(jié)構(gòu)。如只從輸出側(cè)濾波器來看,其工作原理和降壓型變換器完全相同,二次側(cè)濾波電感用于存儲能量。電壓變換比m與降壓型變換器相類似,即:

式中:n為變壓器的匝數(shù)比,n=N1/N2;N1為一次繞組的匝數(shù);N2為二次繞組的匝數(shù)。

(2)單端激勵型變換器
①單端反激式電源適配器。單端反激式電源適配器的典型電路如圖1-9(a)所示。所謂的單端是指高頻變換器的磁芯僅工作在磁滯回線的一側(cè)。所謂的反激是指當(dāng)開關(guān)管VT1導(dǎo)通時,高頻變壓器T初級繞組的感應(yīng)電壓為上正下負(fù),整流二極管VD1處于截止?fàn)顟B(tài),在初級繞組中儲存能量。當(dāng)開關(guān)管VT1截止時,變壓器T初級繞組中存儲的能量通過次級繞組及VD1整流和電容C濾波后向負(fù)載輸出。單端反激式電源適配器是一種成本較低的電源適配器電路,輸出功率為20~100W,可以同時輸出不同的電壓,且有較好的電壓調(diào)整率;的缺點是輸出的紋波電壓較大,外特性差,適用于相對固定的負(fù)載。
單端反激式電源適配器使用的開關(guān)管VT1承受的較大反向電壓是電路工作電壓的兩倍,工作頻率為20~200kHz。
②單端正激式電源適配器。其典型電路如圖1-9(b)所示。這種電路在形式上與單端反激式電路相似,但工作情形不同。當(dāng)開關(guān)管VT1導(dǎo)通時,VD2也導(dǎo)通,這時電網(wǎng)向負(fù)載傳送能量,濾波電感L儲存能量;當(dāng)開關(guān)管VT1截止時,電感L通過續(xù)流二極管VD3繼續(xù)向負(fù)載釋放能量。它是采用變壓器耦合的降壓型變換器電路。與推挽型變換器一樣,加在變壓器一次側(cè)(一半)上的脈沖電壓的振幅等于輸入電壓Ui,寬度為開關(guān)導(dǎo)通時間ton,變壓器二次電壓經(jīng)二極管全波整流變?yōu)橹绷鳌k妷鹤儞Q比為m=D/n。

開關(guān)管VT1斷開時,變壓器釋放能量,二極管VD3和繞組N3就是為此而設(shè)的,能量通過它們反饋到輸入側(cè)。開關(guān)一斷開,繞組N1中存儲的能量轉(zhuǎn)移到繞組N3中。為防止變壓器飽和,在開關(guān)斷開期間內(nèi)變壓器必須全部消磁,則tre≤(1?D)Ts。
在電路中還設(shè)有鉗位線圈與二極管VD1,它可以將開關(guān)管VT1的較高電壓限制在兩倍電源適配器電壓之間。為滿足磁芯復(fù)位條件,即磁通建立和復(fù)位時間應(yīng)相等,所以電路中脈沖的占空比不能大于50%。
由于這種電路在開關(guān)管VT1導(dǎo)通時,通過變壓器向負(fù)載傳送能量,所以輸出功率范圍大,可輸出50~200W的功率。電路使用的變壓器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積也較大,正由于這個原因,這種電路的實際應(yīng)用較少。

(3)隔離型Cuk變換器
隔離型Cuk變換器電路如圖1-10所示。開關(guān)斷開時,電感L1的電流IL1對電容C11充電,同時C12也充電(二極管VD導(dǎo)通);開關(guān)VT導(dǎo)通時,二極管VD變?yōu)榻刂範(fàn)顟B(tài),C12通過L2向負(fù)載放電。

(4)電流變換器
電流變換器電路如圖1-11所示,它是逆變整流型變換器。圖1-11(a)是能量回饋方式,開關(guān)VT1(VT2)導(dǎo)通時,電感器L的一次側(cè)電壓為Ud?nUo(式中n=N1/N2),電感L勵磁并儲存能量;VT1(VT2)斷開時,儲存在電感L中的能量通過二極管VD3反饋到輸入側(cè)。對于圖1-11(b)所示的變換器,兩只開關(guān)同時導(dǎo)通時,加在電感L上的電壓為Ud,電感L勵磁并儲存能量。任意一只開關(guān)斷開時,反向電壓(nUo?Ud)加到電感L上,電感L釋放能量,其工作原理與升壓升壓型變換器類似。

圖電流變換器電路

(5)全橋型變換器
全橋型變換器如圖1-12所示,VT1、VT3及VT2、VT4是兩對開關(guān)管,重復(fù)交互通斷,但兩對開關(guān)導(dǎo)通有時間差,所以變壓器一次側(cè)加的電壓UAB為脈沖寬度等于其時間差的方波電壓。變壓器二次側(cè)的二極管將此電壓整流變?yōu)榉讲ǎ俳?jīng)濾波器變?yōu)槠交绷麟姽┙o負(fù)載。電壓變換比為m=D/n。

圖全橋型變換電路

(6)準(zhǔn)諧振型變換器
在開關(guān)變換器電路中接入電感和電容的諧振電路,流經(jīng)開關(guān)的電流以及加在開關(guān)兩端的電壓波形為準(zhǔn)正弦波,這種電路被稱為準(zhǔn)諧振型變換器。
圖所示為電流諧振開關(guān)和電壓諧振開關(guān)的基本電路以及工作波形。圖(a)所示是電流諧振開關(guān),諧振用電感Lr和開關(guān)VT串聯(lián),流經(jīng)開關(guān)的電流為正弦波的一部分。當(dāng)開關(guān)導(dǎo)通時,電流is從0以正弦波形狀上升,上升到電流峰值后,又以正弦波形狀減小到零。電流變?yōu)榱阒螅_關(guān)斷開,波形圖如圖(a)所示。開關(guān)再次導(dǎo)通時,重復(fù)以上過程。由此可見,開關(guān)在零電流時通斷,這樣動作的開關(guān)叫做零電流開關(guān)(Zero-CurrentSwitch),簡稱為ZCS。在零電流開關(guān)中,開關(guān)通斷時與電壓重疊的電流非常小,從而可以降低開關(guān)損耗。采用電流諧振開關(guān)時,寄生電感可作為諧振電路元件的一部分,這樣可以降低開關(guān)斷開時產(chǎn)生的浪涌電壓。
圖(b)所示電路為電壓諧振開關(guān),諧振電容Cr與開關(guān)并聯(lián),加在開關(guān)兩端的電壓波形為正弦波的一部分。開關(guān)斷開時,開關(guān)兩端電壓從0以正弦波形狀上升,上升到峰值后又以正弦波形狀下降為零。電壓變?yōu)榱阒螅_關(guān)導(dǎo)通,波形圖如圖(b)所示。開關(guān)再斷開時,重復(fù)以上過程。可見,開關(guān)在關(guān)在零電壓處通斷,這樣動作的開關(guān)叫做零電壓開關(guān)(Zero-VoltageSwitch),簡稱ZVS。在零電壓開關(guān)中,開關(guān)通斷時與電流重疊的電壓非常小,從而可以降低開關(guān)損耗。這種開關(guān)中寄生電感與電容作為諧振元件的一部分,可以消除開關(guān)導(dǎo)通時的電流浪涌與斷開時的電壓浪涌。

圖準(zhǔn)諧振開關(guān)電路

電流諧振開關(guān)中開關(guān)導(dǎo)通時電流脈沖寬度由諧振電路決定,為了進(jìn)行脈沖控制,需要保持導(dǎo)通時間不變,改變開關(guān)的斷開時間。對于電壓諧振開關(guān),開關(guān)斷開時的電壓脈沖寬度由諧振電路決定,為了進(jìn)行脈沖控制,需要保持開關(guān)的斷開時間不變,改變開關(guān)的導(dǎo)通時間。在以上兩種情況下,改變開關(guān)工作周期,則諧振變換器由改變開關(guān)工作頻率進(jìn)行控制。
在圖所示電路中,開關(guān)電壓或電流的波形為半波,但也可以為全波,因此諧波開關(guān)又可分為半波諧振開關(guān)和全波諧振開關(guān)兩種。

(7)自激式電源適配器
自激式電源適配器的典型電路如圖所示。這是一種利用間歇振蕩電路組成的電源適配器,也是目前廣泛使用的基本電源適配器之一。

當(dāng)接入電源適配器后,R1給開關(guān)管VT1提供啟動電流,使VT1開始導(dǎo)通,其集電極電流IC在L1中線性增大,在L2中感應(yīng)出使VT1基極為正、發(fā)射極為負(fù)的正反饋電壓,使VT1很快飽和。與此同時,感應(yīng)電壓給C1充電。隨著C1充電電壓的增大,VT1基極電位逐漸變低,致使VT1退出飽和區(qū),IC開始減小,在L2中感應(yīng)出使VT1基極為負(fù)、發(fā)射極為正的電壓,使VT1迅速截止。這時二極管VD1導(dǎo)通,高頻變壓器T初級繞組中的儲能釋放給負(fù)載。在VT1截止時,L2中沒有感應(yīng)電壓,直流供電輸入電壓又經(jīng)R1給C1反向充電,逐漸提高VT1的基極電位,使其重新導(dǎo)通,再次翻轉(zhuǎn)達(dá)到飽和狀態(tài),電路就這樣重復(fù)振蕩下去。這里就像單端反激式電源適配器那樣,由變壓器T的次級繞組向負(fù)載輸出所需要的電壓。
自激式電源適配器中的開關(guān)管起著開關(guān)及振蕩的雙重作用,也省去了控制電路。電路中由于負(fù)載位于變壓器的次級且工作在反激狀態(tài)下,具有輸入和輸出相互隔離的優(yōu)點。這種電路不僅適用于大功率電源適配器,亦適用于小功率電源適配器。

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| 發(fā)布時間:2019.05.27    來源:電源適配器廠家
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