第5章斬波電路2016_第1頁
第5章斬波電路2016_第2頁
第5章斬波電路2016_第3頁
第5章斬波電路2016_第4頁
第5章斬波電路2016_第5頁
已閱讀5頁,還剩91頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明: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,請進行舉報或認領

文檔簡介

1

5.1基本斬波電路

5.2復合斬波電路和多相多重斬波電路

5.3帶隔離的直流直流變流電路

第5章直流-直流斬波電路2直流-直流變換器作用:固定直流-可控直流。變換器中的功率器件工作于開關狀態(tài)。應用:直流開關電源,直流電機驅(qū)動。直流-直流變換器的系統(tǒng)組成第5章直流-直流斬波電路3■間接直流變流電路

◆在直流變流電路中增加了交流環(huán)節(jié)?!粼诮涣鳝h(huán)節(jié)中通常采用變壓器實現(xiàn)輸入輸出間的隔離,因此也稱為直—交—直電路。

第5章直流-直流斬波電路■直流-直流變流電路(DC/DCConverter)包括直接直流變流電路和間接直流變流電路。■直接直流變流電路◆也稱斬波電路(DCChopper)?!艄δ苁菍⒅绷麟娮?yōu)榱硪还潭妷夯蚩烧{(diào)電壓的直流電。輸入與輸出之間不隔離。隔離,能量變換?4第5章直流-直流斬波電路直流-直流變換器的主要種類:基本結構:降壓變換器(Buckconverter)

升壓變換器(Boostconverter)復合結構:升降壓變換器(Buck-Boostconverter)

全橋變換器(fullbridgeconverter)

5控制輸出電壓vo

平均值的方法:控制開關通斷時間。直流-直流變換器又稱斬波器,開關器件應為全控型。5.1.1降壓斬波電路6直流-直流變換器的三種控制方式

(改變占空比的方式)脈沖寬度調(diào)制PWM(PulseWidthModulation)周期不變,通過導通時間的改變,控制輸出電壓。脈沖頻率調(diào)制PFM(PulseFrequencyModulation)導通時間不變,改變導通的周期來改變輸出電壓。混合型調(diào)制:ton和Ts都可調(diào),以改變占空比。

PWM(脈沖寬度調(diào)制)是直流-直流變換器中最常用的控制方法。5.1.1降壓斬波電路7脈沖寬度調(diào)制電路5.1.1降壓斬波電路8平均輸出電壓1.基本的降壓變換電路假定:恒定的輸入電壓、理想的開關、純電阻負載5.1.1降壓斬波電路9基本電路的缺陷實際的負載應為感性。即使是阻性負載,負載回路中仍會存在分布電感。開關斷開時,必須有吸收電感儲能的回路,否則開關會因過壓而損壞。輸出電壓波動太大(0或Vd)解決方法增加二極管,形成續(xù)流回路,吸收電感儲能。負載側(cè)接入低通濾波器(由電感和電容構成),減小輸出電壓的波動。5.1.1降壓斬波電路10低通

濾波器續(xù)流二極管濾波器輸入電壓2.實用的降壓變換電路變換器輸出電壓11

低通濾波器的作用濾波器輸入電壓包含直流分量Vo和諧波分量諧波分量直流分量Vo濾波器輸入電壓諧波分量的頻率為開關頻率的整數(shù)倍濾波器的轉(zhuǎn)折頻率fc遠小于開關頻率fs,可濾除輸出電壓中的諧波開關頻率fs轉(zhuǎn)折頻率開關頻率fs輸出電壓12

續(xù)流二極管的作用續(xù)流二極管開關閉合時,二極管反向截止,Vd通過電感向負載提供電流。開關斷開時,電感中的電流通過二極管續(xù)流,向負載釋放電感中的儲能。采用濾波器后,如何簡便地計算濾波器輸出電壓平均值?13穩(wěn)態(tài)的含義:電壓、電流為重復的周期波。電感電流穩(wěn)態(tài)時電感電流穩(wěn)態(tài)時電感電壓在一個周期內(nèi)的平均值為零。面積A=面積B3.穩(wěn)態(tài)電路中電感上電壓、電流的特點L伏秒平衡原則14電容電壓穩(wěn)態(tài)時電容電壓穩(wěn)態(tài)時電容電流在一個周期內(nèi)的平均值為零。面積A=面積B4.穩(wěn)態(tài)電路中電容上電壓、電流的特點C安秒平衡原則15電感中的平均電流等于平均輸出電流Io。(因為穩(wěn)態(tài)時電容上的平均電流是零)假設濾波電容非常大,則近似認為輸出電壓恒定。電感電流連續(xù)和斷續(xù)時電路的工作特性不同。5.穩(wěn)態(tài)時降壓變換電路的特點166.連續(xù)導通的工作模式連續(xù)導通模式:電感電流連續(xù),

即iL(t)>0開關閉合時,

二極管反向截止開關斷開時,iL

通過二極管續(xù)流17求取連續(xù)導通模式下輸出電壓平均值

方法1:利用電感上的伏秒平衡原則18方法2:從濾波器輸入電壓平均值入手19輸出電功率忽略電路元件上的損耗,可得輸入功率Pd等于輸出功率Po連續(xù)導通模式下的降壓變換器可等效為直流降壓變壓器,變壓比可通過占空比D在0~1之間連續(xù)調(diào)節(jié)。盡管電流Id也符合變壓器的關系,但電流波形在一個周期中是跳變的,含有大量諧波。20iL斷續(xù)

僅依靠電容向負載供電vL=0斷續(xù)導通時的情況(負載較輕時,IL減小,將不連續(xù))7斷續(xù)導通工作模式臨界點-電流是否連續(xù)?218輸出電壓的脈動率(連續(xù)導通模式)實際上,電容值有限,輸出電壓存在脈動。前面的分析中,濾波電容足夠大,使得求解電壓脈動時,假設IL中的脈動分量流向電容,而平均值分量流向電阻。思想22求解電壓脈動電壓脈動率23合理選擇轉(zhuǎn)折頻率可有效減小電壓脈動率連續(xù)導通模式下,電壓脈動率與輸出功率無關。在開關型直流電源中,輸出電壓的脈動率一般小于1%,所以前面采取的假設是合理的。249電機負載斬波電路降壓斬波電路的原理圖及波形a)電路圖b)電流連續(xù)時的波形◆電路分析負載中出現(xiàn)反電動勢---Em,R≠0◆工作原理

?t=0,V導通---供電---負載電壓uo=E---io---指數(shù)曲線上升。

?

t=t1,V關斷----VD續(xù)流---uo=0---io指數(shù)曲線下降;通常電感L較大使負載電流連續(xù)且脈動小。

25降壓斬波電路的原理圖及波形a)電路圖c)電流斷續(xù)時的波形26√負載電壓的平均值√負載電流平均值為?電流斷續(xù)時,負載電壓uo平均值會被抬高,一般不希望出現(xiàn)電流斷續(xù)的情況。

◆斬波電路有三種控制方式

?脈沖寬度調(diào)制(PWM):T不變,改變ton。

?頻率調(diào)制:ton不變,改變T。

?混合型:ton和T都可調(diào),改變占空比9電機負載斬波電路◆基本的數(shù)量關系?電流連續(xù)時9電機負載斬波電路■對電路進行解析基于“分段線性”的思想,對降壓斬波電路進行解析

V通態(tài)期間,設負載電流為i1,可列出如下方程:

按V處于通態(tài)和處于斷態(tài)兩個過程來分析,初始條件分電流連續(xù)和斷續(xù)。(5-3)27設電流初值為I10,=L/R,解上式得

V斷態(tài)期間,設負載電流為i2,可列出如下方程:(5-5)

設此階段電流初值為I20,解上式得:

當電流連續(xù)時,有:圖5-1降壓斬波電路的原理圖及波形a)電路圖b)電流連續(xù)時的波形c)電流斷續(xù)時的波形9電機負載斬波電路2829式中,,,,,I10和I20分別是負載電流瞬時值的最小值和最大值。

把式(5-9)和式(5-10)用泰勒級數(shù)近似,可得

平波電抗器L為無窮大,此時負載電流最大值、最小值均等于平均值。

(5-9)(5-10)(5-11)9電機負載斬波電路即V進入通態(tài)時的電流初值就是V在斷態(tài)階段結束時的電流值,反過來,V進入斷態(tài)時的電流初值就是V在通態(tài)階段結束時的電流值??傻贸觯?0◆(5-11)所示的關系還可從能量傳遞關系簡單地推得,一個周期中,忽略電路中的損耗,則電源提供的能量與負載消耗的能量相等,即

則假設電源電流平均值為I1,則有

其值小于等于負載電流Io,由上式得

即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。9電機負載斬波電路負載電流斷續(xù)的情況:

I10=0,且t=tx時,i2=0,利用式(5-4)和式(5-6)可求出tx為:(5-16)電流斷續(xù)時,tx<toff,由此得出電流斷續(xù)的條件為:(5-17)對于電路的具體工況,可據(jù)此式判斷負載電流是否連續(xù)。在負載電流斷續(xù)工作情況下,負載電流一降到零,續(xù)流二極管VD即關斷,負載兩端電壓等于EM。輸出電壓平均值為:(5-18)Uo不僅和占空比a有關,也和反電動勢EM有關。此時負載電流平均值為 (5-19)9電機負載斬波電路32■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。輸出電流平均值為解:L值極大---負載電流連續(xù),于是輸出電壓平均值為9電機負載斬波電路33■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載電流是否連續(xù)。解:由題目已知條件可得:當ton=5s時,有

由于

所以輸出電流連續(xù)。9電機負載斬波電路34++-LTCRSVLVLioici+-oVCO++-LDTCRSVLVLioici+-oVCO+110VRSV+-oV220V+-LLVLiCO+110VRSV+-oV220V+-升壓變換電路的設計思路:泵升原理5.1.2升壓(BOOST)變換器1電路結構和基本原理1)需串聯(lián)電勢才能升壓2)利用電感儲能3)電感儲能釋放儲能4)二極管隔離輸出電壓35升壓變換器的電路結構保持輸出電壓儲存電能規(guī)定電能傳遞的方向穩(wěn)態(tài)分析時,假設濾波電容非常大升壓變換器特點:輸出電壓高于輸入電壓362連續(xù)導通的工作模式連續(xù)導通模式:電感電流連續(xù),

即iL(t)>0開關閉合時:二極管反偏截止,輸出被隔離;輸入電源向電感中儲能開關斷開時:輸入電源及電感共同向輸出側(cè)提供電能。37變壓比利用電感上的伏秒平衡原則電流比連續(xù)導通模式下的升壓變換器可等效為直流升壓變壓器,變壓比可通過占空比D在大于1的范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)。380uGE0ioI1a)b)圖5-2升壓斬波電路及其工作波形a)電路圖b)波形

?當電路工作于穩(wěn)態(tài)時,一個周期T中電感L積蓄的能量與釋放的能量相等,即

393斷續(xù)導通工作模式電感電流臨界連續(xù)的情況電感電流iL在關斷階段(toff)結束時恰好為零。電感電流臨界連續(xù)電感電流斷續(xù)40每個開關周期,電感儲能都要傳遞給輸出端。如果負載較輕,不能消耗該能量,將導致電容電壓上升Vo過高導致負載側(cè)出現(xiàn)過壓或擊穿電容。所以

升壓變換器不能空載工作。升壓變換器工作在斷續(xù)導通模式時的特殊要求414寄生元件的影響電感、電容、開關、二極管等元件上的損耗產(chǎn)生了寄生元件效應,當D接近1時,實際的變壓比有所下降。應用時,一般要限制占空比D,使寄生效應不明顯。425輸出電壓的脈動率實際上,電容值有限,

輸出電壓存在脈動。連續(xù)導通模式下,

輸出電壓脈動率43■例5-4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:圖5-2a44升壓斬波電路的典型應用圖5-3用于直流電動機回饋能量的升壓斬波電路及其波形a)電路圖b)電流連續(xù)時c)電流斷續(xù)時【1】用于直流電動機傳動【2】用作單相功率因數(shù)校正(PFC)電路【3】用于其他交直流電源中直流電動機傳動時,實際電感L值不可能為無窮大,電路和降壓斬波電路一樣,也有電動機電樞電流連續(xù)和斷續(xù)兩種工作狀態(tài)電機的反電動勢相當于圖5-2電路中的電源,而此時的直流電源相當于圖5-2中電路中的負載。由于直流電源的電壓基本是恒定的,因此不必并聯(lián)電容器。45V→on時,電樞電流為i1,

i1的初值為I10,得:

V→off時,電樞電流為i2i2的初值為I20,得:

升壓斬波電路的典型應用

電路分析46電流連續(xù)時,t=ton時刻i1=I20,t=toff時刻i2=I10

求得:

升壓斬波電路的典型應用47用泰勒級數(shù)線性近似,得

表示了L為無窮大時電樞電流的平均值Io,

以電動機一側(cè)為基準看,可將直流電源看作是被降低到了。

升壓斬波電路的典型應用48電樞電流斷續(xù)時

當t=0時刻i1=I10=0,可求出I20,可寫出i2的表達式。當t=t2時,i2=0,可求得i2持續(xù)的時間tx,即

當tx<t0ff時,電路為電流斷續(xù)工作狀態(tài),tx<t0ff是電流斷續(xù)的條件,即

根據(jù)此式可對電路的工作狀態(tài)作出判斷。升壓斬波電路的典型應用495.1.3升降壓斬波電路和Cuk斬波電路a)圖5-4升降壓斬波電路及其波形a)電路圖b)波形■升降壓斬波電路

◆工作原理

?V導通時,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載R供電。

?V關斷時,L的能量向負載釋放,電流為i2,負載電壓極性為上負下正,與電源電壓極性相反,該電路也稱作反極性斬波電路。

50◆基本的數(shù)量關系?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

On---uL=E;Off---uL=-uo51當0<<1/2時為降壓,當1/2<<1時為升壓-----升降壓斬波電路。?電源電流i1和負載電流i2的平均值分別為I1和I2,當電流脈動足夠小時,有

輸出功率和輸入功率相等

52圖5-5Cuk斬波電路及其等效電路a)電路圖b)等效電路

?V導通時,E—L1—V回路和R—L2—C—V回路分別流過電流。

?V關斷時,E—L1—C—VD回路和R—L2—VD回路分別流過電流。

?輸出電壓的極性與電源電壓極性相反?!鯟uk斬波電路◆工作原理53◆基本的數(shù)量關系?C的電流在一周期內(nèi)的平均值應為零?由L1和L2的電壓平均值為零,可得出輸出電壓Uo與電源電壓E的關系

◆明顯的優(yōu)點:其輸入電流和輸出電流都是連續(xù)的,且脈動很小,有利于對輸入、輸出進行濾波。545.2

復合斬波電路和多相多重斬波電路

5.2.1電流可逆斬波電路

5.2.2橋式可逆斬波電路

5.2.3多相多重斬波電路55■概念

◆復合斬波電路:降壓斬波電路+升壓斬波電路。

◆多相多重斬波電路:相同結構的基本斬波電路組合■電流可逆斬波電路

◆斬波電路用于拖動直流電動機時,常要使電動機既可電動運行,又可再生制動,降壓斬波電路能使電動機工作于第1象限,升壓斬波電路能使電動機工作于第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,此電路電動機的電樞電流可正可負,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。5.2復合斬波電路和多相多重斬波電路56a)圖5-7電流可逆斬波電路及其波形a)電路圖b)波形

5.2.1電流可逆斬波電路◆電路結構?V1和VD1構成降壓斬波電路,電動機為電動運行,工作于第1象限。?V2和VD2構成升壓斬波電路,電動機作再生制動運行,工作于第2象限。57?第3種工作方式下,當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,這樣電動機電樞回路總有電流流過。

?一個周期內(nèi),電流不斷,響應很快。

◆工作過程?兩種工作情況:只作降壓斬波器運行和只作升壓斬波器運行。?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。585.2.2橋式可逆斬波電路圖5-8橋式可逆斬波電路

■橋式可逆斬波電路

◆將兩個電流可逆斬波電路組合起來,分別向電動機提供正向和反向電壓,使電動機可以4象限運行。

◆工作過程

?V4導通時,等效為圖5-7a所示的電流可逆斬波電路,提供正電壓,可使電動機工作于第1、2象限。

?V2導通時,V3、VD3和V4、VD4等效為又一組電流可逆斬波電路,向電動機提供負電壓,可使電動機工作于第3、4象限。595.2.3全橋DC-DC變換器的基本工作原理全橋變換器包括兩個橋臂,A和B。每個橋臂由兩個開關及其反并聯(lián)的二極管組成。開關代表某種全控型電力電子器件,所以是單向?qū)щ姟?0每橋臂中兩個開關的控制規(guī)律互補開關方式:一個開關閉合,另一個開關斷開。互補開關方式的優(yōu)點是:同一橋臂的上下兩個開關不會同時斷開,這樣可保證負載電流是連續(xù)的。當電流連續(xù)時,變換器的

輸出電壓僅由開關狀態(tài)所決定。

TA+閉合,TA-斷開時

TA-閉合,TA+斷開時61

閉合與導通的概念區(qū)分開關閉合時,是否能夠?qū)ㄅc負載電流方向有關。當負載電流與開關導電方向相同時,開關閉合后即導通。當負載電流與開關導電方向相反時,則反并聯(lián)的二極管導通,而開關雖閉合卻不導通。死區(qū)時間理想情況下,兩個開關不會同時斷開。而實際應用中,在兩個開關切換的瞬間,它們均斷開,以避免因橋臂直通而造成直流電源瞬間短路。這段同時斷開的時間稱為空白時間或死區(qū)時間。62

變換器的輸出電壓

橋臂A的平均輸出電壓同理,橋臂B的平均輸出電壓所以,變換器總的輸出電壓63

變換器的控制方式

雙極性PWM控制:在每個開關周期內(nèi),負載電壓極性正負變化。

單極性PWM控制:在每個開關周期內(nèi),負載電壓極性不變化。645.2.4雙極性PWM控制方式雙極性PWM控制方式下,器件的控制規(guī)律開關分成兩對:P1(TA+,

TB-)和P2(TB+,

TA-)一對中的兩個開關同時閉合或斷開。兩對開關總是一對閉合,另一對斷開。(互補)65

開關控制信號

的產(chǎn)生方法(控制信號與三角波比較)P1vANP2vBN66

平均輸出電壓VoP1P2P1占空比D1P2占空比D2=1-D1

Vo在+Vd和-Vd之間跳變,故稱雙極性控制vAB閉合器件675.2.5單極性PWM控制方式單極性PWM控制方式倍頻單極性PWM控制方式685.2.6多相多重斬波電路tOtttttttOOOOOOO1u2u3uoi1i2i3ioa)b)圖5-9多相多重斬波電路及其波形a)電路圖b)波形

■多相多重斬波電路

◆是在電源和負載之間接入多個結構相同的基本斬波電路而構成的。

◆相數(shù):電源側(cè)的電流脈波數(shù)。

◆重數(shù):負載電流脈波數(shù)?!?相3重降壓斬波電路

◆電路及波形分析

?3個降壓斬波電路單元并聯(lián)而成。

?總輸出電流為3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。695.2.6多相多重斬波電路?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,其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。

?當上述電路電源公用而負載為3個獨立負載時,則為3相1重斬波電路,當電源為3個獨立電源,向一個負載供電時,則為1相3重斬波電路。?電源電流的諧波分量比單個斬波電路時顯著減小?!龆嘞喽嘀財夭娐愤€具有備用功能,各斬波電路單元可互為備用,萬一某一斬波單元發(fā)生故障,其余各單元可以繼續(xù)運行,使得總體的可靠性提高。70

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開關電源5.3帶隔離的直流直流變流電路715.3帶隔離的直流直流變流電路圖5-10間接直流變流電路的結構■同直流斬波電路相比,電路中增加了交流環(huán)節(jié)----直—交—直電路?!霾捎眠@種結構較為復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小于1或遠大于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。72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。■間接直流變流電路分為單端(SingleEnd)和雙端(DoubleEnd)電路兩大類單端電路中,變壓器中流過的是直流脈動電流,雙端電路中,變壓器中的電流為正負對稱的交流電流,73SuSiLiSOttttUiOOO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S開通后,變壓器繞組W1兩端的電壓為上正下負,與其耦合的W2繞組兩端的電壓也是上正下負,因此VD1處于通態(tài),VD2為斷態(tài),電感L的電流逐漸增長。

?S關斷后,電感L通過VD2續(xù)流,VD1關斷。變壓器的勵磁電流經(jīng)N3繞組和VD3流回電源,所以S關斷后承受的電壓為5.3.1正激電路7475BRBSBHO圖5-13磁心復位過程

?開關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關斷,

?必須設法使激磁電流在S關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位。否則導致變壓器的激磁電感飽和。◆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,在負載為零的極限情況下

◆變壓器的磁心復位?磁心復位所需的時間76SuSiSiVDtontoffttttUiOOOO圖5-14反激電路原理圖圖5-15反激電路的理想化波形?當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,輸出輸入電壓關系為5.3.2反激電路◆工作過程?S開通,W1繞組的電流線性增長---電感儲能增加。?S關斷,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,

◆工作模式77?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,在負載為零的極限情況下,所以應該避免負載開路狀態(tài)78圖5-16半橋電路原理圖圖5-17半橋電路的理想化波形5.3.3半橋電路79

?S1與S2交替導通,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?!艄ぷ鬟^程80?S1導通時,二極管VD1處于通態(tài),S2導通時,二極管VD2處于通態(tài),當兩個開關都關斷時,變壓器繞組N1中的電流為零,VD1和VD2都處于通態(tài),各分擔一半的電流。

?S1或S2導通時電感L的電流逐漸上升,兩個開關都關斷時,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。?由于電容的隔直作用,半橋電路對由于兩個開關導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。81

?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,并隨負載減小而升高,在負載為零的極限情況下(5-54)◆輸出電壓82S1S2uS1uS2iS1iS2iD1iS2tonTtttttttt2Ui2UiiLiLOOOOOOOO圖5-18全橋電路原理圖

圖5-19全橋電路的理想化波形5.3.4全橋電路83S1S2uS1uS2iS1iS2iD1iS2tonTtttttttt2Ui2UiiLiLOOOOOOOO圖5-18全橋電路原理圖

圖5-19全橋電路的理想化波形?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S2與S3開通后,VD2和VD3處于通態(tài),電感L的電流也上升。

?當4個開關都關斷時,4個二極管都處于通態(tài),各分擔一半的電感電流,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。5.3.4全橋電路

◆工作過程?互為對角的兩個開關同時導通,同一側(cè)半橋上下兩開關交替導通,使變壓器一次側(cè)形成幅值為Ui的交流電壓,變占空比可改變輸出電壓。84?為避免同一側(cè)半橋中上下兩開關同時導通,每個開關的占空比不能超過50%,還應留有裕量。磁偏?如果S1、S4與S2、S3的導通時間不對稱,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。防直通85?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,并隨負載減小而升高,在負載為零的極限情況下

(5-55)◆輸出電壓86S1S2uS1uS2iS1iS2iD1iS2tonTtttttttt2Ui2UiiLiLOOOOOOOO圖5-20推挽電路原理圖圖5-21推挽電路的理想化波形5.3.5推挽電路87?當兩個開關都關斷時,VD1和VD2都處于通態(tài),各分擔一半的電流,S1和S2斷態(tài)時承受的峰值電壓均為2倍Ui。

◆工作過程?推挽電路中兩個開關S1和S2交替導通,在繞組N1和N’1兩端分別形成相位相反的交流電壓。?S1導通時,二極管VD1處于通態(tài),電感L的電流逐漸上升,S2導通時,二極管VD2處于通態(tài),電感L電流也逐漸上升。88?當濾波電感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,并隨負載減小而升高,在負載為零的極限情況下

(5-56)?如果S1和S2同時導通,就相當于變壓器一次側(cè)繞組短路,因此應避免兩個開關同時導通,每個開關各自的占空比不能超過50%,還要留有死區(qū)?!糨敵鲭妷?9電路優(yōu)點缺點功率范圍應用領域正激電路較簡單,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)動電路簡單難以達到較大的功率,變壓器單向激磁,利用率低幾W~幾十W小功

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)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權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)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(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確性、安全性和完整性, 同時也不承擔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。

評論

0/150

提交評論