久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

推挽式Boost DC/DC 變換器的研究

發布時間:2011-08-17

中心議題:

  • 推挽式Boost DC/DC 變換電路工作原理及缺點
解決方案:
  • PSPICE 軟件對推挽式Boost DC/DC 變換電路建模仿真


隨著電力電子技術的迅速發展,雙向DC/DC 變換器的應用日益廣泛。主要有直流不停電電源系統( DC-UPS) 、航空電源系統、電動汽車等車載電源系統、直流功率放大器以及蓄電池儲能等應用場合。而雙向DC /DC 變換器中,升壓變換和降壓變換是雙向DC /DC 變換器中兩個組成部分,在DC /DC 升壓式電路中,通常采用的拓撲結構有Boost、Buck、Boost 和推挽三種。而當輸入電壓比較低,功率不太大的情況下,一般優先采用推挽結構。本文著重介紹一種推挽式Boost DC /DC 變換器,全面分析這種變換器的工作原理并闡述其缺點,利用PSPICE 仿真軟件對其進行建模仿真。

1 推挽式Boost DC/DC 變換電路工作原理

推挽式Boost DC /DC 變換器的拓撲結構,如圖1所示,前面一級升壓電路可以看作是一個Boost 升壓電路,通過調整開關管S1的占空比來調節變壓器原邊輸入電壓; 后面一級升壓電路是一個推挽式變換電路,也可以看作是由兩個正激式變換器組合來實現的,該變換器是由一個具有中心抽頭的變壓器和兩只開關管S2、S3構成的。這兩個正激式變換器在工作過程中相位相反,在一個完整的周期中交替把能量傳遞給負載,所以稱為推挽式變換。


圖1 推挽式Boost DC/DC 變換器

功率開關管S1、S2、S3的發射極直接連接在電源負極,因此該變換器的驅動電路繼承了一般推挽式變換電路的優點: 基極驅動十分方便、簡單,不需要進行電氣隔離就可以直接驅動。該拓撲結構具有結構緊湊、驅動電路簡單以及升壓效果明顯等優點。

升壓變換時其具體的工作過程如圖2 所示,高壓側開關管的驅動信號被封鎖。功率開關管S1和升壓電感L1構成的Boost 電路將電源電壓初次升高到一定的電壓值; S2和S3驅動信號的占空比均為50 %,構成的推挽變換電路將升高后的直流電壓變換成交流電壓,通過高頻變壓器傳送到副邊,并將電壓進一步升高,利用反向電路中的開關管的反并二極管進行整流。

在任一時刻,電流僅僅流過一個開關器件,這大大降低了變換器的通態損耗,同時提高了變換器的效率、縮小了變換器的體積。

開關管S1、S2、S3的驅動信號,以及開關管所承受的電壓波形、電感L1中的電流波形,如圖2 所示。


圖2 升壓變換時開關管上的電壓、電感中的電流和變壓器副邊電壓波形[page]

在分析之前,假設所有的開關器件和整流二極管器件均為理想器件,變壓器為理想變壓器,電感L1足夠大,能夠保證流過它的電流的連續性。其中電容C2是為了防止電流偏磁的。

各開關狀態如下:
(1) t0 ~ t1階段
t0時刻,S1導通,低壓側直流電壓加在L1的兩端,電感中的電流線性增長。此期間電源對電感充電,儲存能量,為了能夠保證電流的連續性,要求電感L1要足夠大。這期間雖然開關管S2有觸發信號,但是開關管S1的導通對L2回路形成短路,加在變壓器原邊的電壓為零,變壓器副邊輸出電壓也為零。

(2) t1 ~ t2階段
t1時刻,S1關斷,S2承受正向電壓導通,L1中的電流將通過開關管S2流經變壓器,此時變換器對負載供電,L1中的電流線性下降。

(3) t2 ~ t3階段
t2時刻,S1再次導通,工作過程同t0 ~ t1階段。

(4) t3 ~ t4階段
t3時刻,S1關斷,S3承受正向電壓導通,L1中的電流將通過開關管S3流經變壓器,此時變壓器對負載供電,L1中的電流線性下降。

通過分析得到如下結論: 該電路采用Boost 升壓電路和推挽式升壓電路兩種升壓電路相結合的方式對輸入電壓進行升壓,大大地提升了升壓的整體效率。但是其主要缺點是: 電路主體部分仍然采用硬開關電路,造成的開關損耗也比較大,變換器的工作效率受到一定的限制。因此有必要對變換電路進行改進,可以將串聯諧振軟開關技術引入到推挽式Boost 變換器中。

2 建模與仿真

為了驗證上述分析,下面應用PSPICE 電路仿真軟件對這種推挽式Boost DC /DC 變換電路進行建模仿真,觀察其仿真波形。

(1)圖3 給出了升壓變換電路的主電路的仿真圖,其仿真主要參數如下:
輸入直流電壓:Uin = 28 VDC; 輸出直流電壓:Uo= 270 VDC; 變壓器原、副邊匝比:n = 5; 升壓電感:L4= 200 μH; 輸出濾波電容:C1 = 200 μF; 開關管:IRF460; 功率二極管:MUR460。

(2)功率開關管的驅動信號設置
首先在Pspice 的Schematic 中繪制如圖3 所示的電路原理圖,選用暫態分析,在給定輸入激勵信號的作用下,調用PspiceA/D 程序進行電路的模擬仿真。


圖3 升壓變換電路的主電路仿真圖

三個開關管的驅動信號如表1所示進行設置。

此仿真開關管的驅動信號采用脈沖信號激勵源VPULSE,其主要有7 個參數設置。

升壓開關管的開關頻率為推挽管開關頻率的兩倍,推挽管的開關周期為25 μs。


表1 開關管驅動脈沖信號設置表[page]

(3) 仿真結果及分析
圖4 為升壓變換電路中升壓開關管和推挽開關管的驅動波形。S1為升壓開關管,S2和S3為推挽功率開關管。圖中S2和S3為推挽開關管的驅動波形,占空比為50 %,為兩個互為180°的方波。


圖4 升壓開關管S1和推挽管S2、S3的驅動波形

圖5 為變換器升壓開關管的驅動波形及其升壓電感中的電流波形。從圖中可知,當升壓開關管S1導通,低壓側的直流電壓Uin加在升壓電感L5的兩端,所以電感中的電流線性上升,此時直流電壓源對電感充電來存儲能量。此時雖然推挽開關管S2驅動導通,但是S1的導通對S2的回路形成短路,加在變壓器原邊的電壓為零。當開關管S1關斷時,升壓電感L5中的電流將通過開關管S2流經變壓器對負載供電,此時L5中電流線性下降,依次循環。


圖5 開關管S1的驅動波形及升壓電感中的電流波形

圖6 為升壓開關管S1和推挽開關管S2漏源極之間的電壓波形。從圖中可以看出開關管漏源極之間電壓有少量振蕩,這是由于變壓器中存在有漏感而引起的電壓峰值,這個電壓峰值直接加在關斷的開關管兩端。


圖6 S1和S2漏源極之間的電壓波形

3 結束語

通過上述仿真分析,這種新型的采用Boost 升壓和推挽式升壓相結合的升壓方式,大大地提高了升壓效率,但缺點是仍然采用硬開關,這樣一來變換器的體積大,二是有一定的開關損耗,下一步的研究即在此基礎上引入軟開關技術。

要采購開關么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
亚洲精品在线国产| 国产亚洲福利| 久久爱www成人| 一区二区亚洲精品| 日本久久综合| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 美女国产精品久久久| 最新国产精品久久久| 亚洲成人精选| 久久久精品五月天| 国产成人调教视频在线观看| 日韩精品久久理论片| 亚洲免费激情| 久久蜜桃精品| 久久久久久一区二区| 韩日一区二区| 国内自拍视频一区二区三区| 欧美激情福利| 国产一区2区| 成人国产精品一区二区网站| 在线看片一区| 日韩欧乱色一区二区三区在线| 免费福利视频一区二区三区| 色一区二区三区四区| 久久国产主播| 欧美日韩亚洲在线观看| 亚洲午夜视频| 亚洲精品大片| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 伊人久久成人| 亚洲精品美女91| 欧美精品一卡| 成人午夜网址| 日韩成人精品一区二区| 国产调教一区二区三区| 欧美精品自拍| 亚洲精品国产嫩草在线观看| 欧美国产偷国产精品三区| 国产麻豆精品| 亚洲风情在线资源| 色婷婷久久久| 成人三级高清视频在线看| **爰片久久毛片| 久久精品国产一区二区| 国产精品男女| 精品丝袜久久| 精品一区二区三区中文字幕在线| 日本久久综合| 亚洲我射av| 国产精品13p| 国产在线成人| 免播放器亚洲| 免费一级欧美片在线观看网站| 亚洲性视频h| 国产欧美另类| 国内精品99| 日本精品一区二区三区在线观看视频 | 久久国产免费看| 最新亚洲激情| 首页国产精品| 亚洲激情黄色| 男女男精品视频网| 激情久久99| 一区二区日韩免费看| 麻豆视频在线观看免费网站黄 | 欧美日韩尤物久久| 国产亚洲激情| 国产乱码精品一区二区亚洲| 美女亚洲一区| 日韩精品三区四区| 国产欧美日韩视频在线| 精品三区视频| 日韩专区一卡二卡| 国产成人免费| 国产精品久久久久久久久免费高清 | 伊人久久在线| 综合国产视频| 国产精品久一| 国产99精品| 欧美丰满日韩| 中文亚洲欧美| 久久久久久久久成人| 波多野结衣久久精品| 日本a口亚洲| 青青国产精品| 国产精品成人3p一区二区三区| 国产成人精品一区二区三区免费 | 亚洲特级毛片| 久久国产电影| 欧美亚洲精品在线| 97人人精品| 成人午夜毛片| 999国产精品999久久久久久| 国产美女精品视频免费播放软件| 久久99蜜桃| 欧美日韩精品一区二区三区在线观看| 欧美日韩国产观看视频| av中文字幕在线观看第一页| 亚洲一区二区三区中文字幕在线观看| 成人羞羞在线观看网站| 91嫩草精品| 麻豆成人在线观看| 欧美成人一二区| 亚洲国产专区| 国产精品99精品一区二区三区∴| 日韩中文字幕av电影| 黄色av一区| 午夜久久久久| 久久久久一区| 欧美日韩国产探花| 香蕉成人久久| 日本不卡一二三区黄网| 六月婷婷一区| 欧美aaaaaa午夜精品| 精品国产美女a久久9999| 性色av一区二区怡红| 国产日产高清欧美一区二区三区 | 久久久久久黄| 午夜在线视频观看日韩17c| 久久亚洲精精品中文字幕| 免费日韩一区二区| 国产综合亚洲精品一区二| 日韩成人免费| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 亚洲精品乱码| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 欧美日韩在线二区| 国产a久久精品一区二区三区| 日本一区二区免费高清| 丝瓜av网站精品一区二区| 国产成人77亚洲精品www| 日本在线啊啊| 久久精品卡一| 国产一区二区三区亚洲| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡 | 亚洲免费毛片| 欧美福利专区| 亚洲婷婷免费| 中文在线中文资源| 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 三级在线观看一区二区| 日韩中文av| 欧产日产国产精品视频| 美美哒免费高清在线观看视频一区二区| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 国产精品夜夜夜| 日韩精品电影一区亚洲| se01亚洲视频| 国产精品精品| 欧美亚洲在线日韩| 国产精品色婷婷在线观看| 成人av二区| 日本美女一区| 美女免费视频一区| 国产精品亚洲综合久久| 国产美女久久| 成人免费网站www网站高清| 好吊日精品视频| 一区二区国产在线观看| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人 | 久久99久久久精品欧美| 国产欧美精品| 久久人人99| 97久久亚洲| caoporn视频在线| 亚洲一区欧美激情| 日本不卡高清视频| 精品国产中文字幕第一页| 蜜桃久久久久| 蜜臀av免费一区二区三区| 四虎精品一区二区免费| 日韩精选在线| 99久久激情| 日韩精品三级| 日本а中文在线天堂| 国产精品美女久久久浪潮软件| 不卡一区2区| 国产精品资源| 亚洲91久久| 影音先锋久久精品| 成午夜精品一区二区三区软件| 高潮一区二区| 三级欧美韩日大片在线看| 亚洲狼人精品一区二区三区| 免费一级欧美片在线观看网站 | 久久亚洲国产| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 国产精品色在线网站| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 亚洲精品少妇| 天堂8中文在线最新版在线| 青青在线精品| 日韩精品中文字幕第1页| 香蕉成人久久| а√天堂8资源在线| 久久国产精品毛片| 亚洲精品88| 日韩精品永久网址| 精品视频黄色| 亚洲精选成人|