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DC-DC变换器原理

DC-DC 变换器原理 DC/DC Converter Principle

为直流电源使用呢,对于对电压没有准确要求的微、小型用电设备是可以的,如计算器、玩具等。太阳电池输出电压取

大小与光照强度直接有关,不能直接作为正规电源使用。通过DC-DC 变换器可以把太阳电池输出的直流电转换成稳定

是直流——直流变换器,是太阳能光伏发电系统的重要组成部分,下面就其原理作简单介绍。

)工作方式,基本原理是通过开关管把直流电斩成方波(脉冲波),通过调节方波的占空比(脉冲宽度与脉冲周期之比)

电路。图1左上部是一个斩波基本电路,Ud 是输入的直流电压,V 是开关管,UR 是负载R 上的电压,开关管V 把输

绿线为斩波后的输出波形,方波的周期为T ,在V 导通时输出电压等于Ud ,导通时间为ton ,在V 关断时输出电压等

波电压的平均值与占空比成正比。图1下部绿线为连续输出波形,其平均电压如红线所示。改变脉冲宽度即可改变输

均电压(UR1)较高;在时间t1 后脉冲变窄,平均电压(UR2)降低。固定方波周期T 不变,改变占空比调节输出电

输出电压比输入电压低,称之为降压斩波电路或Buck 变换器。

图1 DC-DC 变换基本原理

滤波电路,图2是加有LC 滤波的电路,L 是滤波电感、C2是滤波电容、D 是续流二极管。当V 导通时, L 与C2蓄

R 输电, L 通过D 向负载R 输电。输出方波选用的频率较高,一般是数千赫兹至几十千赫兹,故电感体积很小,输

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图2 降压型DC-DC变换电路

为0至1。

,当开关管V导通时,电流通过电感L时会在L中存储能量,此时负载上的电压由C2提供,当开关管V关断时,电产生的电压相加,故提高了输入电压。

图3 升压型DC-DC变换电路

输出电压UR= Ud/(1-D),D是占空比,值必须小于1。

,为了减小输出电压的波纹,通常采用多通道多重化并联升压型变换电路,图4是三通道多重化并联升压型变换电路。前面介绍的单通道升压斩波电路相同;L2、V2、D2组成通道2,电路与工作原理与前面介绍的单通道升压斩波电路原理与前面介绍的单通道升压斩波电路相同。三个通道开关周期相同、通断时间相同,关键是三个开关管通断时间必多通道并联电路可增大输出电流。

图4 多通道并联升压型DC-DC变换电路

里就不介绍了,具体电路与应用等请查阅其他书籍或资料。

小型变换器中应用较多。在下面介绍双象限、四象限电路。

图5,W1与W2圈数都为N1,构成一个有中间抽头的线圈,作为输出变压器的初级,W3与W4圈数都为N2,构成次级,V1与V2交替导通,在次级就会感生电压,经全波整流后滤波到负载。变压器两侧电压之比为N1与N2之比,且变压器把太阳电池与用户隔离开来,有利于系统的安全。有关细节请查阅其他书籍或资料。

图5 推挽式变换电路

,但开关管要承受两倍的输入电压,一般只在微、小型变换器中使用。

图6 单相全桥变换电路

容C,4个开关晶体管T1、T2、T3、T4,4个开关管的保护二极管(续流二极管)D1、D2、D3、D4,输出交流电与图8是输出正向与负向电流流向图,为清晰起见把电路简化,只保留主要器件。

在负载R上有正向电流通过,输出正向电压,见图7。

图7 单相全桥方波正向输出

在负载R上有负向电流通过,输出负向电压,见图8。

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