UVDmax U N 2 Ui / n • (3)VD承受最大电压出现在VT截止时 UVDmax Ui / n 12 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 多路输出的正激变换器原理图 参考 电压 13 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 例1 前页所示正激变换器,输入电源电压60V, 二次主输出的平均输出电压为5V,开关频率为 1kHz,输出电感电流纹波最大值为0.1A,原边 边绕组匝数60,匝比Nr/Np等于1。求: (1)副边主绕组匝数最小值Nsm; (2)输出滤波电感Lom的值。 如果磁场强度H与闭合路径方向一致,闭合 路径的积分为 Hl I 在MKS制中磁场强度单位为安/米.而在CGS 制中为奥斯特,简称奥,代号Oe.它们之间的 变换关系为 1A / m 0.4 10 2 Oe 1A / cm 0.4Oe 17 电磁感应定律 楞次定律 S 运动方向 e感应电动势 N t e d dt )U i 10 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 正激变换器的设计 • 开关管的选择 • (1)开关管的漏极额定电流必须大于流过IGBT漏极 实际电流IDmax。 I D max I L max N2 N1 I L max n ILmax IL IL IO IL I L UN2 UO L ton Ui / n UO L 14 回顾 :右手定则 磁场方向 电流方向 磁场方向 11 电流方向 安培环路定律 矢量H沿任意闭合曲线 I3 I1 的积分等于此闭合曲线 所包围的所有电流的代 数和 (图1.6),即 Hdl H cosdl I l l 根据右图,方程右边 H cosdl I1 I2 I3 l I4 I2 dl α H 16 磁场强度单位 少 21 •自感电动势与能量关系 e d L di -u dt dt •能量关系 We T uidt 0 Bm NA dB Hl dt V 0 dt N BH 2 I L diidt 0 dt LI 2 2 Wm 22 互感 N1 线圈之间互感 φ11 12 M12i1 i1 N2 φ12 i2 同名端用 表示 M i1 N1 工作原理 VT截止 磁复位阶段 (1)原边:磁芯中的 剩磁能量通过VD2和N3 向输入电源馈送。 (2)副边:VD截止, VD1导通,L向负载释放 能量,电流直线下降。 trst N1 ton N3 N1N3 Dmax 0.5 uL uo L diL dt 8 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 工作原理 VD2截止 ton Ui nUO D nfL • (2)当N1=N3时,开关管承受最大电压为2Ui 11 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 • 整流二极管、续流二极管的选择 • (1)流过整流二极管和续流二极管中的电流峰值均为 电感电流峰值 IVD max IVD1max IO Ui nUO nfL D • (2)VD1承受最大电压出现在VT导通时 磁芯中的能量释放完毕。 续流阶段 VD1导通或截止 (1)如果电感储能能够 维持电流连续至下个周期 开始,VD1始终导通。 (2)如果电感电流断续, 则VD1截止。 9 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 工原理 输出电压平均值 Uo N2 N1 ton T Ui N2 N1 DUi VT截止时 U DS (1 N1 N3 N2 i2 互感系数 M 12 12 i1 21 i2 M 21 M 23 •电压平衡方程式 如果两个耦合线圈都流过增量电流有 u1 eL1 eM 2 L1 di1 dt M di2 dt u2 eL2 eM1 L2 di2 dt M di1 dt •耦合系数 k1 12 11 k2 21 22 k M M m Mm L1L2 25 变压器1 18 电磁感应定律 如果是多匝线圈 e N d d dt dt 式中:Ψ=Nφ-磁链(Wb)韦伯 19 电路中的磁元件 1、自感 自感系数 Li 即 L i 电感单位 L=伏.秒/安=欧秒=亨利 简称亨,代号H 20 电感的感应电势符号和单位 单位 L V • S S H (亨) iA 电 流 增+ u 加 电 流 -减 - u + 样方便有效 理想的变压隔离器符号 3 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 电路的构成 基本buck变换电路拓扑 Buck变换器工作波形 4 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 电路的构成 隔离型buck(正激 Forward)变换器 5 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 工作原理 由于磁芯的磁滞效应,当具有非零直流 平均电压的单向脉冲加到变压器初级绕 组上,线圈电压或电流回到零时,磁芯 中磁通并不回到零,这就是剩磁通。剩 磁通的累加可能导致磁芯饱和,因此需 空载:电压激励,初级 ui N1 d11 dt L1 di1 dt 次级: 变比: u2 eM 2 M di1 dt N2 d12 dt ui N1 n L1 u2 N2 M n L1 L1 L1L2 L2 27 变压器2 变压器负载 i1 u1 N1 k i2 N2 u2 RL i1 i11 N2 N1 i2 i1t i‘2 i’2=N2i2/N1-次级反射电流 隔离型DC/DC 变换器 1 概述 非隔离的DC/DC变换器的局限性 • 输入输出不隔离,形成地线上的环流 • 输入输出电压比或电流比不能太大 • 无法实现多路输出 解决方法 采用变压隔离器 2 概述 理想变压隔离器的特征 • 从输入到输出能够通过所有的信号频率,即从理想的 直流到交流都能变换; • 变换时可不考虑能量损耗; • 变换中能提供任何选定的电压和电流变比 • 能使输入和输出之间完全隔离 • 变换时,无论从原边到副边,或副边到原边,都是一 要采用磁复位(去磁技术) N3+VD2:将残存的能量馈送到输入端,即进行磁复位。 6 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 工作原理 UN2 能量传递阶段 VT导通 UO (1)经变压器耦合和 二极管VD向负载传输 能量。 (2)电感L储能,电流 直线上升 uL uN 2 uo L diL dt 7 隔离型Buck变换器——单端正激变换器 28 单端正激变换器总结: 1 电路简单,多应用于中,小功率电路; 2 变压器与储能电感分离,但正激需要B-H 工作于1象限,所以电路需增加磁复位辅 助电路; 3 输入电流是脉动的,有较大尖峰出现,对 器件要求较高,一般最大值为平均值的45倍。