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【技術盛宴】開關電源幾種常用拓撲,解析。

先寫上。

1. Buck和Boost電路。

他由斬波開關VT和為了達到平滑直流輸出的LC濾波電路組成。

他是最簡單的拓撲結構。由串聯的功率開關管的導通和截止來控制。當開關管導通時,輸入電壓加到電感的輸入端,電感另一端接輸出電壓,續流二極管VD承受反向電壓截止。當功率管截止時,電感迫使二極管導通續流。一個周期完成,控制導通時間,就能調節輸出電壓。

Buck 降壓變換器, 輸出電壓=輸入電壓*占空比。

QQ圖片20151109121106

他由斬波開關VT和為了達到平滑直流輸出的LC濾波電路組成。

QQ圖片20151109121131

占空比只會比1小,所以 輸入電壓<輸出電壓.只能降壓。

Buck 電路只要一個電感,沒有變壓器,輸入和輸出不能隔離。

就存在危險,一旦功率開關管損壞短路,輸入電壓將直接加到負載電路上。

將導致用電設備過呀損壞。

待續中,簡單的兩天一個,復雜的要多點時間。

下接  4,10,14

+++++++重要說明:108帖改寫了部分東西.謝謝!

全部回復(220)
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2015-11-09 12:27
   一共打算寫幾種??? 這個是第一種。
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2015-11-09 12:30
@親愛的郭郭
  一共打算寫幾種???這個是第一種。
我知道的都打算寫一下。
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2015-11-10 12:35

  今天寫Boost升壓變換器,也就是反激變換器。

為什么叫反激變換器,因為功率管導通時將能量儲存在電感中,在功率開關截止時將能量傳輸到負載上。

輸出=輸入/(1-占空比)    里面的L電感很重要!

根據功率開關的導通和截止時,變換器電感的電流連續性,可以分為,斷續模式(小功率),臨界模式,連續模式(大功率)。

這三個模式,個人感覺在反饋環路什么的區別很大!還可以分為,隔離,非隔離。

上圖為非隔離,我們先講這款

Boost跟Buck一樣,輸入輸出工地,電路沒有隔離。但是功率管在方式短路開路時,對負載沒有危險。

就是最壞情況,也就輸出等于輸入。由于在截止時輸出電壓等于輸入電壓+電感電動勢,所以輸出電壓要高于輸入電壓,也就能升壓了。

但要注意,最關鍵的。如果輸出輕負載或者沒有負載,反饋環工作失敗的話,輸出濾波電容上面的電壓只充不放,那就麻煩了。會炸的哦!

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2015-11-10 12:37
兩種了,其他的呢!繼續寫,一天一個。
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2015-11-11 09:30
加高亮 等更新嘍
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2015-11-11 09:40
MARK下好帖子!上頭條吧!
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2015-11-11 12:34
@電源網-娜娜姐
MARK下好帖子!上頭條吧!
謝謝!鼓勵,已經更新第二種了!在寫的第三種。
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2015-11-11 12:36
@電源網-天邊
加高亮等更新嘍
謝謝!鼓勵,已經更新了!還在寫的第二種。
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2015-11-11 12:46

第3種,也就是隔離反激變換器。算是第二種的變形。

從這里開始,會多寫一點,這部分太能用了。從充電器,到配電器,及模塊電源,都有他。感覺他是萬能的。

 11帖有個團長問我在4帖上面的  “反激變換器的拓撲結構屬于boost升壓拓撲   我也是第一次聽說     !!???!”  

他可能一直在用反激電路做充電器什么的,是降壓的 。反激電路也可以用來升壓,比如功率因數校正電路,LED驅動里面不是很多?!

220V整流到300不濾波,PFC直接升到380,400,恒常用的!

 個人感覺這個公式異常重要     初級電感    L1 = (Ui*D)^2 η/2fp0

      因為反激變壓器,用來儲能,濾波,還用來變壓。初級電感量十分重要。L1 (初級電感,在功率管VT導通時,

輸入電壓在電感兩端形成上證下負的電感量,此時是儲能效果(—次級因為同名端的問題,VD是截止的不參加工作—)。

 功率管截止時,電感L1的反電動勢開始工作,次級接受到了互感。VD導通,開始向負載提供能量,

這個時候,開始起到變壓器的功能,C電容用來消除間斷供電的紋波。當電感量銷售的差不多后,功率管再次導通。

    

     

由于反激隔離變換器的特性,他是不能直接使用電源端傳遞的能量是在開關管截止時互感的作用工作的,所以功率做不大。

輸出波紋也比較高。但結構簡單,連濾波器都不要,還可以多路隔離輸出,各路之間的輸定,有一定的穩壓效果,但當附路,

負載在重時就不行了,因為附路的電壓信號并不能直接傳遞到反饋端。

VT導通和截止時,各點電壓與電流的關系,需要好好分析!

移步34帖

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2015-11-11 13:58
@ycdy09@163.com
 今天寫Boost升壓變換器,也就是反激變換器。為什么叫反激變換器,因為功率管導通時將能量儲存在電感中,在功率開關截止時將能量傳輸到負載上。輸出=輸入/(1-占空比)  里面的L電感很重要![圖片]根據功率開關的導通和截止時,變換器電感的電流連續性,可以分為,斷續模式(小功率),臨界模式,連續模式(大功率)。這三個模式,個人感覺在反饋環路什么的區別很大!還可以分為,隔離,非隔離。上圖為非隔離,我們先講這款[圖片]。Boost跟Buck一樣,輸入輸出工地,電路沒有隔離。但是功率管在方式短路開路時,對負載沒有危險。就是最壞情況,也就輸出等于輸入。由于在截止時輸出電壓等于輸入電壓+電感電動勢,所以輸出電壓要高于輸入電壓,也就能升壓了。但要注意,最關鍵的。如果輸出輕負載或者沒有負載,反饋環工作失敗的話,輸出濾波電容上面的電壓只充不放,那就麻煩了[圖片]。會炸的哦![圖片]!

反激變換器的拓撲結構屬于boost升壓拓撲   我也是第一次聽說     

不知道我的電源技術是體育老師教的  還是作者的電源技術是語文老師教的

自己娛樂可以  不要誤導別人

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2015-11-11 21:18
@hello-no1
反激變換器的拓撲結構屬于boost升壓拓撲 我也是第一次聽說   不知道我的電源技術是體育老師教的 還是作者的電源技術是語文老師教的自己娛樂可以 不要誤導別人

    那你回去多看看!

         看第10帖

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2015-11-12 08:19
@ycdy09@163.com
  那你回去多看看!     看第10帖
呵呵    我也是醉了  兄弟   相信你的水準哦      你是地球上最強的   以你對拓撲學的功力應該可以繼續發明創造出新的拓撲的  相信你   
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zxbo2o
LV.3
14
2015-11-12 08:44
支持下,有啟發
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2015-11-12 12:04
@ycdy09@163.com
第3種,也就是隔離反激變換器。算是第二種的變形。從這里開始,會多寫一點,這部分太能用了。從充電器,到配電器,及模塊電源,都有他。感覺他是萬能的。 11帖有個團長問我在4帖上面的 “反激變換器的拓撲結構屬于boost升壓拓撲 我也是第一次聽說   ?。??!!” 他可能一直在用反激電路做充電器什么的,是降壓的 。反激電路也可以用來升壓,比如功率因數校正電路,LED驅動里面不是很多?!220V整流到300不濾波,PFC直接升到380,400,恒常用的! 個人感覺這個公式異常重要  初級電感   L1=(Ui*D)^2η/2fp0   因為反激變壓器,用來儲能,濾波,還用來變壓。初級電感量十分重要。L1(初級電感),在功率管VT導通時,輸入電壓在電感兩端形成上證下負的電感量,此時是儲能效果(—次級因為同名端的問題,VD是截止的不參加工作—)。 功率管截止時,電感L1的反電動勢開始工作,次級接受到了互感。VD導通,開始向負載提供能量,這個時候,開始起到變壓器的功能,C電容用來消除間斷供電的紋波。當電感量銷售的差不多后,功率管再次導通。[圖片]      由于反激隔離變換器的特性,他是不能直接使用電源端傳遞的能量是在開關管截止時互感的作用工作的,所以功率做不大。輸出波紋也比較高。但結構簡單,連濾波器都不要,還可以多路隔離輸出,各路之間的輸定,有一定的穩壓效果,但當附路,負載在重時就不行了,因為附路的電壓信號并不能直接傳遞到反饋端。[圖片]VT導通和截止時,各點電壓與電流的關系,需要好好分析!移步34帖

電源這個東西太復雜,短時間內,也難以說清,帖子我好多地方,都是自己理解后寫出來的,可能不太全面。

剛開始用水銀鎮流器,可控硅,到現在已經多少年,多少袋了。

先空著,要不然,下次在另起一行的話。帖子就到下面去了。)

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2015-11-12 12:10
@ycdy09@163.com
  那你回去多看看!     看第10帖

   已經看過了,明白了。

   那我們就等明白人來評論!

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a2822964691
LV.8
17
2015-11-12 12:22
@電源網-娜娜姐
MARK下好帖子!上頭條吧!
電源網, 就是有好活動!
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2015-11-12 14:30
@ycdy09@163.com
第3種,也就是隔離反激變換器。算是第二種的變形。從這里開始,會多寫一點,這部分太能用了。從充電器,到配電器,及模塊電源,都有他。感覺他是萬能的。 11帖有個團長問我在4帖上面的 “反激變換器的拓撲結構屬于boost升壓拓撲 我也是第一次聽說   ?。??!!” 他可能一直在用反激電路做充電器什么的,是降壓的 。反激電路也可以用來升壓,比如功率因數校正電路,LED驅動里面不是很多?!220V整流到300不濾波,PFC直接升到380,400,恒常用的! 個人感覺這個公式異常重要  初級電感   L1=(Ui*D)^2η/2fp0   因為反激變壓器,用來儲能,濾波,還用來變壓。初級電感量十分重要。L1(初級電感),在功率管VT導通時,輸入電壓在電感兩端形成上證下負的電感量,此時是儲能效果(—次級因為同名端的問題,VD是截止的不參加工作—)。 功率管截止時,電感L1的反電動勢開始工作,次級接受到了互感。VD導通,開始向負載提供能量,這個時候,開始起到變壓器的功能,C電容用來消除間斷供電的紋波。當電感量銷售的差不多后,功率管再次導通。[圖片]      由于反激隔離變換器的特性,他是不能直接使用電源端傳遞的能量是在開關管截止時互感的作用工作的,所以功率做不大。輸出波紋也比較高。但結構簡單,連濾波器都不要,還可以多路隔離輸出,各路之間的輸定,有一定的穩壓效果,但當附路,負載在重時就不行了,因為附路的電壓信號并不能直接傳遞到反饋端。[圖片]VT導通和截止時,各點電壓與電流的關系,需要好好分析!移步34帖
期待繼續
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呼嚕娃
LV.4
19
2015-11-12 14:49
請問樓主,這是哪本電力電電子的書籍???我想買一本看看。
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Rachelmi
LV.9
20
2015-11-12 17:10
@呼嚕娃
請問樓主,這是哪本電力電電子的書籍?。课蚁胭I一本看看。
淘寶上有
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dobetter
LV.7
21
2015-11-12 23:26
@呼嚕娃
請問樓主,這是哪本電力電電子的書籍???我想買一本看看。
同求~
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菜鳥aa
LV.2
22
2015-11-13 11:18
@ycdy09@163.com
第3種,也就是隔離反激變換器。算是第二種的變形。從這里開始,會多寫一點,這部分太能用了。從充電器,到配電器,及模塊電源,都有他。感覺他是萬能的。 11帖有個團長問我在4帖上面的 “反激變換器的拓撲結構屬于boost升壓拓撲 我也是第一次聽說   ?。。浚?!” 他可能一直在用反激電路做充電器什么的,是降壓的 。反激電路也可以用來升壓,比如功率因數校正電路,LED驅動里面不是很多?!220V整流到300不濾波,PFC直接升到380,400,恒常用的! 個人感覺這個公式異常重要  初級電感   L1=(Ui*D)^2η/2fp0   因為反激變壓器,用來儲能,濾波,還用來變壓。初級電感量十分重要。L1(初級電感),在功率管VT導通時,輸入電壓在電感兩端形成上證下負的電感量,此時是儲能效果(—次級因為同名端的問題,VD是截止的不參加工作—)。 功率管截止時,電感L1的反電動勢開始工作,次級接受到了互感。VD導通,開始向負載提供能量,這個時候,開始起到變壓器的功能,C電容用來消除間斷供電的紋波。當電感量銷售的差不多后,功率管再次導通。[圖片]      由于反激隔離變換器的特性,他是不能直接使用電源端傳遞的能量是在開關管截止時互感的作用工作的,所以功率做不大。輸出波紋也比較高。但結構簡單,連濾波器都不要,還可以多路隔離輸出,各路之間的輸定,有一定的穩壓效果,但當附路,負載在重時就不行了,因為附路的電壓信號并不能直接傳遞到反饋端。[圖片]VT導通和截止時,各點電壓與電流的關系,需要好好分析!移步34帖

反激是buck-boost拓撲

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Rachelmi
LV.9
23
2015-11-13 11:49
@菜鳥aa
反激是buck-boost拓撲[圖片]
還有其他么
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2015-11-13 12:21
@菜鳥aa
反激是buck-boost拓撲[圖片]

謝謝!我也會去看一下!

這些東西,寫出來,就是為了再次學習,我知道,你一定去翻書了,一定去上網查了。

諸位同仁,多多努力!

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2015-11-13 12:25
@dobetter
同求~
書名叫,開關電源原理與設計
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Rachelmi
LV.9
26
2015-11-13 13:26
@ycdy09@163.com
書名叫,開關電源原理與設計
似得
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zwcyqxzcx
LV.6
27
2015-11-13 16:01
@hello-no1
反激變換器的拓撲結構屬于boost升壓拓撲 我也是第一次聽說   不知道我的電源技術是體育老師教的 還是作者的電源技術是語文老師教的自己娛樂可以 不要誤導別人
我支持樓主,BOOST是反激的,BUCK、推挽等是正激類的。BOOST BUCK是最基本的拓撲,反激正激半橋全橋推挽都由他們演變而來。
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zwcyqxzcx
LV.6
28
2015-11-13 16:03
@hello-no1
呵呵  我也是醉了 兄弟 相信你的水準哦   你是地球上最強的 以你對拓撲學的功力應該可以繼續發明創造出新的拓撲的 相信你  
BOOST是反激的,BUCK、推挽等是正激類的。BOOST BUCK是最基本的拓撲,反激正激半橋全橋推挽都由他們演變而來。隨便找一本都有介紹的。
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Rachelmi
LV.9
29
2015-11-13 16:10
@z1249335567
兩種了,其他的呢!繼續寫,一天一個。
好膩害
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菜鳥aa
LV.2
30
2015-11-13 17:30
@ycdy09@163.com
謝謝![圖片]我也會去看一下!這些東西,寫出來,就是為了再次學習,我知道,你一定去翻書了,一定去上網查了。[圖片]諸位同仁,多多努力![圖片]
經典書籍:精通開關電源設計(王志強譯)
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Rachelmi
LV.9
31
2015-11-13 17:55
@ycdy09@163.com
謝謝![圖片]我也會去看一下!這些東西,寫出來,就是為了再次學習,我知道,你一定去翻書了,一定去上網查了。[圖片]諸位同仁,多多努力![圖片]
加油
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