當前位置:首頁 > 電源 > 功率器件
[導(dǎo)讀]中心議題: 交錯并聯(lián)的低壓大電流DC - DC 變換器設(shè)計解決方案: 倍流整流的低壓大電流DC - DC變換器的結(jié)構(gòu)分析 交錯并聯(lián)低壓大電流DC - DC 變換器設(shè)計 本文通過n 個倍流整流結(jié)構(gòu)交錯并聯(lián)方式用以進一步減小

中心議題:

  • 交錯并聯(lián)低壓大電流DC - DC 變換器設(shè)計

解決方案:

  • 倍流整流的低壓大電流DC - DC變換器的結(jié)構(gòu)分析
  • 交錯并聯(lián)低壓大電流DC - DC 變換器設(shè)計


本文通過n 個倍流整流結(jié)構(gòu)交錯并聯(lián)方式用以進一步減小紋波電流。給出了電路的開關(guān)信號波形和仿真模型, 并使用Pspice 仿真軟件對該模型進行仿真, 取得滿意效果。最后通過實驗驗證。這種結(jié)構(gòu)特別適用于通信設(shè)備、計算機、宇航等領(lǐng)域的電源。

1  引言

近年來, 隨著計算機微處理器的輸入電壓要求越來越低, 低壓大電流DC - DC 變換器的研究得到了許多研究者的重視, 各種拓撲結(jié)構(gòu)層出不窮,同步整流技術(shù)、多重多相技術(shù)、磁集成技術(shù)等也都應(yīng)用于這個領(lǐng)域。筆者提出了一種交錯并聯(lián)的低壓大電流DC - DC 變換器, 它的一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構(gòu), 而二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu)。采用這種結(jié)構(gòu)可以極大地減小濾波電容上的電流紋波, 從而極大地減小了濾波電感的大小與整個DC - DC 變換器的尺寸。這種變換器運行于48 V 的輸入電壓和100 kHz 的開關(guān)頻率的環(huán)境。

2  倍流整流的低壓大電流DC - DC變換器的結(jié)構(gòu)分析

倍流整流低壓大電流DC-DC 變換器的電路原理圖如圖1 所示, 一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構(gòu), 二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu), 在S1 導(dǎo)通時SR1 必須截止, L1 充電; 在S2 導(dǎo)通時SR2 必須截止, L2 充電,這樣濾波電感電流就會在濾波電容上移項疊加。圖2 給出了開關(guān)控制策略。


圖1  倍流整流的低壓大電流DC- DC變換器的電路原理圖

圖2  開關(guān)的控制策略

通過以上分析可以看出, 倍流整流結(jié)構(gòu)的二次側(cè)2 個濾波電感電流在濾波電容上相互疊加, 從而使得輸出電流紋波變得相當小。

結(jié)構(gòu)中的同步整流器均按外加信號驅(qū)動處理,使控制變得很復(fù)雜, 但在這種半橋- 倍流拓撲結(jié)構(gòu)中使用簡單的自驅(qū)動方式很困難, 因為, 在這種結(jié)構(gòu)中, 如果直接從電路中取合適的點作為同步整流器的驅(qū)動信號, 在死區(qū)時間內(nèi)當這個驅(qū)動信號為零時, 同步整流器就會截止。為了在半橋- 倍流拓撲結(jié)構(gòu)中使用自驅(qū)動方式, 就必須使用到輔助繞組。


以單個半橋- 倍流拓撲結(jié)構(gòu)為例, 見圖3 , VSEC為變壓器的二次側(cè)電壓, Vgs為由輔助繞組獲得的同步整流器的驅(qū)動電壓, 可以看出即使在死區(qū)的時間內(nèi), 同步整流器的驅(qū)動電壓也不可能為零, 保證了自驅(qū)動方式在這種拓撲結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用。

 


圖3  自驅(qū)動同步整流器電路及波形圖

另外, 由于在大電流的情況下MOSFET 導(dǎo)通壓降將增大, 從而產(chǎn)生較大的導(dǎo)通損耗, 為此應(yīng)采用多個MOSFET 并聯(lián)方法來減小損耗。

3  交錯并聯(lián)低壓大電流DC - DC 變換器

3.1  電路原理圖
綜上所述, 倍流整流低壓大電流DC - DC 變換器具有很好的性能, 在此基礎(chǔ)上引入交錯并聯(lián)技術(shù), 構(gòu)成一種新的結(jié)構(gòu), 稱為并聯(lián)低壓大電流DC - DC變換器, 可以進一步減小輸出電流紋波。

圖4 為交錯并聯(lián)低壓大電流DC - DC 變換器的電路原理圖(以最簡單的2 個倍流整流交錯并聯(lián)為例)。


圖4  交錯并聯(lián)低壓大電流DC- DC變換器的電路原理圖

3.2  變換器的開關(guān)控制策略
交錯并聯(lián)低壓大電流DC - DC 變換器的開關(guān)控制策略見圖5。


圖5  交錯并聯(lián)低壓大電流DC- DC變換器的開關(guān)控制策略


3.3  交錯并聯(lián)低壓大電流DC- DC變換器性能
首先這種拓撲結(jié)構(gòu)最大的優(yōu)點是變壓器原邊的結(jié)構(gòu)簡化, 控制變得很簡單。其次, 這種方法的實現(xiàn)必須采用同步整流電路, 因為交錯并聯(lián)電路的實現(xiàn)要求變壓器副邊上下電位輪流為正, 在一個時間段內(nèi)有且只有一個為正電位, 其余都為零電位。但在這種拓撲結(jié)構(gòu)中, 由于2 個變壓器的原邊串聯(lián)在一起, 而副邊是并聯(lián)的, 這樣如果用肖特基二極管作整流器, 那么輸入電壓將在2 個變壓器原邊上分壓, 而肖特基二極管又沒有選通的功能, 這樣變壓器二次側(cè)的波形將是完全對稱的, 上下2 個整流電路的電流完全重合, 達不到電流交錯并聯(lián)的目的。

這樣, 應(yīng)用同步整流器來完成這個功能, 同時利用MOSFET 的雙向?qū)щ娞匦裕?因為同步整流管的漏源電流是分布在坐標橫軸兩側(cè)的。這種結(jié)構(gòu)的過程詳細分析如下:

1) S1 導(dǎo)通, S2 截止; S3 截止, S4 , S5 , S6 均導(dǎo)通。由于S4 , S5 , S6 的導(dǎo)通, 第一變壓器副邊繞組下端為零電位,第二變壓器副邊繞組上、下端均為零電位,電感L1 上電流上升, L2 , L3 , L4 上電流下降。

2) S2 導(dǎo)通, S1 截止; S4 截止, S3 , S5 , S6 均導(dǎo)通。由于S3 , S5 , S6 的導(dǎo)通, 第一變壓器副邊繞組上端為零電位,第二變壓器副邊繞組上、下端均為零電位, 電感L2 上電流上升, L1 , L3 , L4 上電流下降。

3) S1 導(dǎo)通, S2 截止; S5 截止, S3 , S4 , S6 均導(dǎo)通。由于S3 , S4 , S6 的導(dǎo)通, 第二變壓器副邊繞組下端為零電位,第一變壓器副邊繞組上、下端均為零電位, 電感L3 上電流上升, L1 , L2 , L4 上電流下降。


4) S2 導(dǎo)通, S1 截止; S6 截止, S3 , S4 , S5 均導(dǎo)通。由于S3 , S4 , S5 的導(dǎo)通, 第二變壓器副邊繞組上端為零電位,第一變壓器副邊繞組上、下端均為零電位, 電感L4 上電流上升, L1 , L2 , L3 上電流下降。

以上各式均忽略整流器的電壓降, 且V SEC為變壓器二次側(cè)的電壓值。

根據(jù)以上分析可知, 應(yīng)用同步整流器, 通過變壓器原邊串聯(lián)而副邊并聯(lián)的方法, 可以實現(xiàn)這種交錯并聯(lián)半橋- 倍流拓撲結(jié)構(gòu)。它的優(yōu)點主要有以下幾個方面:

1) 有效地簡化了拓撲結(jié)構(gòu)和控制策略。
2) 在頻率保持不變的情況下, 如果紋波的峰- 峰值一定, 則這種結(jié)構(gòu)可以有效減小濾波電感的值, 從而加快整個變換器的動態(tài)響應(yīng)時間。
3) 交錯并聯(lián)的半橋- 倍流拓撲結(jié)構(gòu)與非交錯并聯(lián)的半橋- 倍流拓撲結(jié)構(gòu)相比, 一次側(cè)和二次側(cè)的導(dǎo)通損耗相差不多, 但由于采用交錯并聯(lián)技術(shù),二次側(cè)的開關(guān)頻率是原來的一半, 相應(yīng)的開關(guān)損耗也是原來的一半。由于變換器的開關(guān)損耗在整個損耗統(tǒng)計中占很大的比例, 因此, 交錯并聯(lián)技術(shù)可以極大地提高變換器的效率。

4  仿真分析

應(yīng)用Pspice 軟件對電路進行仿真。電路的參數(shù)如下: 開關(guān)頻率為100 kHz , 占空比為40 % ,輸入電壓為48 V , 濾波電感為2μH , 濾波電容為820μF , 輸出電流為60 A , 輸出電壓為1125 V。

圖6 所示為濾波電感的電流波形, 從圖6 可以看出, 4 個濾波電感的電流輪流充電, 如果一個濾波電感在充電, 其余3 個電感必須在放電, 在死區(qū)時間內(nèi), 4 個濾波電感都在放電。

圖7 和圖8 所示分別為交錯并聯(lián)變換器與單個倍流整流變換器結(jié)構(gòu)的輸出電流紋波波形, 從圖7中可以看出, 4 個濾波電感的電流在濾波電容上疊加, 可以把電流的紋波減小很多。


圖6  濾波電感電流波形

圖7  交錯并聯(lián)變換器結(jié)構(gòu)的輸出電流紋波波形

圖8  單個倍流整流變換器結(jié)構(gòu)的輸出電流紋波波形


5  實驗結(jié)果

通過理論研究及仿真分析, 可以看出, 交錯并聯(lián)的低壓大電流DC - DC 變換器具有良好的性能,在輸出為1125 V/ 60 A 的情況下, 輸出電流紋波可以降到很小。為了進一步說明這種拓撲結(jié)構(gòu)的可行性, 用實驗結(jié)果驗證。實驗電路見圖4 , 實驗參數(shù)和仿真相同, 最后得到如圖9 所示的實驗波形。圖9 中, V gs為一次側(cè)一個MOSFET 的門極驅(qū)動電壓波形, V ds則為相應(yīng)的MOSFET 的柵源電壓波形,從圖9 可以看出, 實驗結(jié)果所得波形同圖5 的理論分析結(jié)果十分吻合, 所提出的方法是可行的。其中, 變壓器選用R2 KB 軟磁鐵氧體材料制作的GU22 磁心, 原副邊的匝數(shù)分別為8 匝和1 匝; 電感選用寬恒導(dǎo)磁材料IJ 50h 制作的環(huán)形鐵心T5 - 10 - 215 ,匝數(shù)為8 匝。


圖9  實驗波形

6  結(jié)語

通過仿真及實驗分析, 得出以下結(jié)論: 對于低壓大電流DC - DC 變換器, 可以通過交錯并聯(lián)的方法, 進一步減小輸出電流紋波, 效果十分明顯;或者在同樣輸出電流紋波情況下, 可以極大地減小濾波電感值, 從而減小整個變換器的尺寸, 提高變換器的瞬態(tài)響應(yīng)特性。所討論的2 個倍流整流結(jié)構(gòu)交錯并聯(lián)案例同樣適應(yīng)于多個倍流整流結(jié)構(gòu)交錯并聯(lián)的情況。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫毥谦F公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險,如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學(xué)會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉