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开关电源的结构和基本原理-上课
三、单端反激式开关电源理论计算
3.1 工作原理分析
1、在开关VT导通期间:
U in 图2-2 单端反激式变换器 iP (t on ) t on I P min I P max LP
2、在开关VT截止期间
Uo NP U0 N P U in i2 (TS ) I P max t off ( t on I P min ) t off N2 L2 N 2 LP L2
图1-1 晶体管串联式线性稳压电源
随着电力电子技术的发展,大功率开关晶体管、快恢 复二极管及其它元器件的电压得到很大的提高,这为取消 稳压电源中的工频变压器,发展高频开关电源创造了条件。
它使电源在小型化、轻量化、高效率等方面又迈进了 一步。
图1-3 无工频变压器的开关电源原理框图
1.3 无工频变压器开关稳压电源的优点:
3
1.1.2 串联稳压电源与开关电源的区分
• 串联线性稳压电源:电源调整管工作在放大 状态。
• 开关电源:电源调整管工作在开关状态的电 源 。是具有高功率密度的电源。
电源调整管 开关管K
输入
负载RL
输入
储能元 件
负载 RL
串联稳压电源
开关电源
1.1.3 开关电源的分类:
按变换方式可分为下列四大类: (1):第一大类:AC/DC开关电源; 开关电源 (2):第二大类:DC/DC开关电源; (3):第三大类:DC/AC开关电源;逆变器 (4):第四大类:AC/AC开关电源。变频器
+300V _ e1′ + VT T + I e2' _
D
C
RL
( c )开关管截止
• 开关管截止,变压器初级电流中断,于是在 初级绕组产生反方向的自感电动势(上负下 正),次级互感电动势也反一个方向。 • 次级互感电动势使整流二极管D导通,开关 变压器次级电流一方面流入负载,另一方面 向电容器C充电储能,以便开关管再次导通时 向负载释放能量。
但目前只将前两类称为开关电源,而将后两类分别 称为逆变器和变频器。
5
常见开关电源图片
A:一次电源产品的图片(AC/DC)
6
B:工业电源产品的图片—标准产品(AC/DC)
CPCI Series of Lambda
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C:工业电源产品的图片(AC/DC)
HWS Series of Lambda
8
E:工业电源产品的图片(AC/DC)
2.4变压器型开关电源工作过程
这类电源的共同特点是具有高频变压器、直流稳压是从变 压器次级绕组的高频脉冲电压整流滤波而来。
变压器原副边是隔离的,输入电压是直接从交流市电整流 得到的高压直流。
图2-1 高频变压器开关电源基本结构框图
2.4.1 高频变压器变换电路工作方式分类
按其工作方式可分为五类,每类传输的功率也不相同,应用环境 也稍有不同,如下所示: 电路类型 单端反激式 变换器 单端正激式 变换器 推换式变换 器 半桥式变换 器 全桥式变换 器 传输功率 20~ 100W 50~ 200W 100~ 500W 100~ 5000W 500W~ 30kW 应用环境 小型仪器、仪表,家用电器等电 源,自动化设备中的控制电源 小型仪器、仪表,家用电器等电 源,自动化设备中的控制电源 控制设备,计算机等电源 焊机,超声电源,计算机电源等
U int on 2TS I 0 2I 0 2 P0 LPth (TS t on )n (1 t )n tU in
I P min U int on [
TS 1 ] 2 2 RL n t off 2 LP
3.3、输入电压Uin与导通比αt的对应关系
t min t max nU0 U inH U inL 1 t min 1 t max
220V市 电
S501 C501 0.1u L502 C502 0.1u 至整流滤 波电路
F501 T2.5A
对50Hz低频而言,电容呈开路,而电感则 呈短路。因此,50Hz市电可以顺利通过。
220V市 电
S501 C501 0.1u F501 T2.5A L502 C502 0.1u 至整流滤 波电路
t on U0 t TS U 0 U in n U0
t U in N 2 t on U in N P t off 1t n
u ce U in
I PK
图8-18 磁通连续时的工作波形
NP U 0 U in tU in U in ( 1 ) 1 t 1 t N2
L C IC
RL
IR
(b)开关管饱和时的等效电路
• 开关管饱和导通时,300V电源通过开关管Q,电 感L和负载RL形成电流回路,同时向电容器C充电, 在电感L和电容C中同时储能。 • 二极管D处于反向截止状态。 • 由于电感L中突然出现电流,将在L两端产生左正 右负的自感电动势,负载两端电压等于300V电源 电压与L两端自感电动势之差。
3.2 单端反激式变换器也有三种工作状态
1、磁通临界连续的工作情况:
U0
N P L2U in t on N t 2 on U in N 2 LP t off N P t off
NP uce U in U0 N2
N P U in L2 N P L2 U in t off t on t on N 2 LP U 0 N 2 LP U 0 N 2 U in t on N P U0
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F:二次电源产品的图片(DC/DC)--标准转类
Full Brick
Half Brick
Half Brick
1/4 Brick
1/8 Brick
10
G:二次电源产品的图片(DC/DC)
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彩电开关稳压电源
1.2 直流稳压电源的发展
直流稳压电源是电子、电器、自动化设备中最基本的部 分。传统的串联式线性转换方法设计制作的电源,其效率低, 损耗大,温升高。
+300V
Q
L
IL ID D C
+
IC RL
(c)开关管截止时的等效电路
• 开关管截止时,由于电感线圈中电流的突然中断, 将在电感L两端产生左负右正的自感电动势,该自 感电动势使续流二极管D导通,形成电流回路。 • 同时,电容C也通过RL放电。 • 可见负载电流由电感电流与电容放电电流两路同时 提供。 • 虽然开关管截止了,但是负载电流并没有中断。
D
基准
2.4.3 调整输出电压的方法
Vi Vk Vo
t TON T
t
t
K Vi Vk
电压 变换器
Vo
RL
0N VO = T · Vi =D· Vi T
占空比
• 只要改变开关脉冲的“占空比”,就可以 改变输出电压的高低。 • 在具体电路中,可以使开关脉冲频率固定, 改变开关管导通时间而改变输出电压高低。 这种电源称为“调宽式”开关电源。 PWM • 也可以使开关管截止时间不变,只改变开 关管导通时间长短而改变输出电压高低。 这种电源称为“调频调宽”式开关电源。 PFM
220V市 电 S501 C501 0.1u L502
C502 0.1u
至整流滤 波电路
F501 T2.5A
• A.电路组成: • B.作用:双向滤波(一方面避免电网供电线引 入高频脉冲影响电子电路,另一方面,防止开 关电源对电网造成污染。)
C.工作原理:
对高频干扰信号而言,电容呈短路,而电 感则呈开路。高频干扰被电容短路。
1.效率高。一般在70~80%以上。 2.体积小、重量轻,随着频率的提高,收效更显著。 3.稳压范围广,一般交流输入80~265V,负载作大幅度变 化时,性能很好。 4.噪声低,声频在20kHz以上时,已是人耳听不到的超声 波,而开关电源的工作频率一般都大于此频率; 5.性能灵活,通过输出隔离变压器,可得到低压大电流、 高压小电流;一个开关控制的一路输入可得到多路输出以 及同号、反号等输出; 6.电压维持时间长,为了适应交流停电时,计算机、现代 自动化控制设备电源转换的需要,开关电源可在几十毫秒 内保证仍有电压输出。 7.可靠性大,当开关损坏时,也不会有危及负载的高电压 出现。
1 U iniP dt TS 0
ton
ton
0
2 2 2 U in U in t on tdt Lp 2TS LP
t
ton
U 0 i2 dt
2 2 U0 U in t on NP [ I P max (t t on )]d (t t on ) N2 L2 2TS LP
青岛科技大学
高频开关电源 的结构和基本原理
一、 概述
1.1 电源及开关电源
1.1.1 电源是什么?
将电网或电池的一次电能,转换为符合电子设备要 求的二次电能,这样的变换设备便是电源。 电源是一切电子设备的心脏,没有电源,电子设备 就不可能工作。 电源常 用的连 接方式
串联线性稳压电源 高频开关电源
( t ton )
0
图8-17 磁通不连续时的工作波形
U 0 U int on
RL 2TS LP
3、磁通连续的工作状况
i2 I 2 max
U0 (t t on ) L2
U N P U in ( t on I P min ) 0 (t t on ) N 2 LP L2
无工频变压器开关稳压电源的不足之处:
1.输出纹波较大,约有10~100mV的峰峰值; 2.脉冲宽度调制式的电路中,电压、电流变化率大; 3.控制电路比较复杂,对元器件要求高; 4.动态响应时间至少要大于一个开关周期,不如串联 式晶体管线性稳压电源。
二、 开关电源工作原理