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开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST ...
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开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST
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888888
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楼主
发表于 2021-3-9 09:51:56
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详解开关电源三大基础拓扑解析:
BUCK/BOOST/BUCK-BOOST
本文先介绍了开关电源的三大基础拓扑:
Buck、Boost、Buck-Boost,并就这三者拓扑之间进行了简单地组合,得到了非常巧妙的电路,例如:正负输出电源、双向电源等,能够满足诸如运放供电、电池充放电等某些特殊的需求。
1
、
开关电源基础拓扑
开关电源三大基础拓扑为:
Buck
、
Boost
、
Buck-Boost
,大部分开关电源都是采用这几种基础拓扑或者其对应的隔离方式,下面以电感连续模式进行简单介绍。
1
.1 Buck
降压型
Buck
降压型电路拓扑,有时又称为
Step-down
电路,其典型的电路结构如下图
1
所示:
Buck
电路的工作原理为:
当
PWM
驱动高电平使得
NMOS
管
T
导通的时候,忽略
MOS
管的导通压降,等效如图
2
,电感电流呈线性上升,
MOS
导通时电感
正向伏秒
为:
当
PWM驱动低电平的时候,MOS管截止,电感电流不能突变,经过续流二极管形成回路(忽略二极管电压),给输出负载供电,此时电感电流下降,如下图3所示,MOS截止时
电感反向伏秒
为:
D
为占空比
1
.2 Boost
升压型
Boost
升压型电路拓扑,有时又称为
step-up
电路,其典型的电路结构如下图
4
所示:
同样地,根据
Buck电路的分析方式,Boost电路的工作原理为:
1
.3 Buck-Boost
极性反转升降压型
Buck-Boost
电路拓扑,有时又称为
Inver
TI
ng
,其典型的电路结构如下图
5
所示:
同样地,根据
Buck
电路的分析方式,
Buck-Boost
电路的工作原理为:
2
、
Buck
与
Buck-Boost
组合
金升阳
K78
系列的产品采用了
Buck
降压型的电路结构进行设计,是
LM78XX
系列三端线性稳压器的理想替代品,效率最高可达
96%
,不需要额外增加散热片,同时还兼有短路保护和过热保护,值得说明的是它能够完美支持负输出。
上面提到金升阳
K78
系列产品可以支持负输出,这是怎么做到的呢?
从上面
Buck
电路以及
Buck- Boost
电路结构原理来看,主要的区别是两者二极管与功率电感的位置互换。因此,若将
Buck
电路的输出
Vo
引脚接成输入的
GND
,而之前的输入
GND
就变成了负电压输出了,即变成了
Buck-Boost
的电路结构。对应到金升阳
K78xx-500R2
系列的产品就变成了如下图
6
所示的负输出。
因此,用
2只K7812-500R2的产品,实现BUCK与BUCK-BOOST电路相结合,可以得到±12V输出,低的纹波和噪声可以给运放进行供电。
需要值得注意的是,由于
BUCK-BOOST
电路在启动电流会比
BUCK
电路大一些,所以会在
BUCK-BOOST
电压输入端加一些缓冲类的器件。
3
、
Buck
与
Boost
组合
Buck
与
Boost
两者相结合,会得到什么样的电路和应用呢?根据不同的控制,可以让电源从高压降到低压,也可以将低压升到高压,可以称之为双向
DC-DC
变换器之一,典型的应用电路如下图:
DC-DC
双向变换器目前主要应用在各大充放电系统中,随着储能器件的发展得到了广泛地应用,主要的行业在汽车电子,电梯节能系统等应用行业。
当
T2
管截止时,
T1
管与
D1
、
L
等器件构成了
Buck
型降压电路,可以实现对后级的负载进行供电
;
反之,当
T1
管截止,
T2
管与
D2
二极管、
L
等器件构成了
Boost
升压电路,对前端电源进行能量补充。目前对
T1
和
T2
管的控制以模拟方式控制相对还是比较困难,均是以数字控制方式为主。
下面是将超级电容运用到电梯能量回收系统中,将电机的能量在超级电容和直流母线之间进行相互传递,降低了能源的损耗。
由于超级电容充放电电流比较大,普通的功率
MOS
管已经不适合使用,通常用
IGBT
来替代,而
IGBT
驱动在导通和关断的响应速度上,驱动电源选择
+15V
和
-9V
将会是比较理想的,一方面
+15V
能够完全提供正向驱动的电压,另一方面
-9V
又能够加速
IGBT
的关断。而
QP12W05S-37
是个不错的选择。
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