常见开关电源的几种拓扑结构

硬件笔记本 2023-11-25 21:02

点击上方名片关注了解更多


本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。

常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。

常见的基本拓扑结构


一、基本的脉冲宽度调制波形

这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:


二、常见的基本拓扑结构

1、Buck降压


  • 把输入降至一个较低的电压。

  • 可能是最简单的电路。

  • 电感/电容滤波器滤平开关后的方波。

  • 输出总是小于或等于输入。

  • 输入电流不连续(斩波)。

  • 输出电流平滑。


2、Boost升压


  • 把输入升至一个较高的电压。

  • 与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。

  • 输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。

  • 输入电流平滑。

  • 输出电流不连续(斩波)。


3、Buck-Boost降压-升压


  • 电感、开关和二极管的另一种安排方法。

  • 结合了降压和升压电路的缺点。

  • 输入电流不连续(斩波)。

  • 输出电流也不连续(斩波)。

  • 输出总是与输入反向(注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。

  • “反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。


4、Flyback反激


  • 如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。

  • 输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。

  • 输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。

  • 这是隔离拓扑结构中最简单的。

  • 增加次级绕组和电路可以得到多个输出。


5、Forward正激


  • 降压电路的变压器耦合形式。

  • 不连续的输入电流,平滑的输出电流。

  • 因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。

  • 增加次级绕组和电路可以获得多个输出。

  • 在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。

  • 在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。


6、Two-Transistor Forward双晶体管正激


  • 两个开关同时工作。

  • 开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。

  • 主要优点:每个开关上的电压永远不会超过输入电压;无需对绕组磁道复位。


7、Push-Pull推挽


  • 开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。

  • 良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。

  • 全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。

  • 施加在FET上的电压是输入电压的两倍。


8、Half-Bridge半桥


  • 较高功率变换器极为常用的拓扑结构。

  • 开关的驱动不同相,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。

  • 良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。

  • 全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。

  • 施加在FET上的电压与输入电压相等。


9、Full-Bridge全桥


  • 较高功率变换器最为常用的拓扑结构。

  • 开关以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。

  • 良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。

  • 全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。

  • 施加在 FETs上的电压与输入电压相等。

  • 在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。


10、SEPIC单端初级电感变换器


  • 输出电压可以大于或小于输入电压。

  • 与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。

  • 能量通过电容从输入传输至输出。

  • 需要两个电感。


11、C’uk(Slobodan C’uk的专利)

  • 输出反相。

  • 输出电压的幅度可以大于或小于输入。

  • 输入电流和输出电流都是平滑的。

  • 能量通过电容从输入传输至输出。

  • 需要两个电感。

  • 电感可以耦合获得零纹波电感电流。


三、电路工作的细节

下面讲解几种拓扑结构的工作细节。

1、Buck-降压调整器-连续导电

  • 电感电流连续。

  • Vout是其输入电压(V1)的均值。

  • 输出电压为输入电压乘以开关的负荷比(D)。

  • 接通时,电感电流从电池流出。

  • 开关断开时电流流过二极管。

  • 忽略开关和电感中的损耗,D与负载电流无关。

  • 降压调整器和其派生电路的特征是:输入电流不连续(斩波),输出电流连续(平滑)。


2、Buck-降压调整器-临界导电


电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时“达到”零。这被称为“临界导电”。输出电压仍等于输入电压乘以D。


3、Buck-降压调整器-不连续导电

  • 在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。

  • 输出电压仍然(始终)是v1的平均值。

  • 输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比(D)。

  • 当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。


4、Boost升压调整器

输出电压始终大于(或等于)输入电压。输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。

输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下:

在本例中,Vin = 5 Vout = 15D = 2/3;Vout = 15 , D = 2/3。


5、变压器工作(包括初级电感的作用)

变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。


6、反激变压器

此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。


7、Forward 正激变换变压器

初级电感很高,因为无需存储能量。
磁化电流(i1)流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁(电压反向)。


结 语

本文回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。除此之外还有许多拓扑结构,但大多是这些拓扑的组合或变形。

每种拓扑结构包含独特的设计权衡:施加在开关上的电压,斩波和平滑输入输出电流,绕组的利用率。

选择最佳的拓扑结构需要研究:输入和输出电压范围,电流范围,成本和性能、大小和重量之比。

硬件工程师及从业者都在关注我们

       
       

声明:


声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a

推荐阅读

后台回复“加群,管理员拉你加入同行技术交流群。

硬件笔记本 一点一滴,厚积薄发。
评论
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 221浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 111浏览
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 150浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 183浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 164浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 121浏览
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 49浏览
  •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
    刘旷 2025-01-21 11:15 390浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 182浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 41浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 100浏览
  • 数字隔离芯片是一种实现电气隔离功能的集成电路,在工业自动化、汽车电子、光伏储能与电力通信等领域的电气系统中发挥着至关重要的作用。其不仅可令高、低压系统之间相互独立,提高低压系统的抗干扰能力,同时还可确保高、低压系统之间的安全交互,使系统稳定工作,并避免操作者遭受来自高压系统的电击伤害。典型数字隔离芯片的简化原理图值得一提的是,数字隔离芯片历经多年发展,其应用范围已十分广泛,凡涉及到在高、低压系统之间进行信号传输的场景中基本都需要应用到此种芯片。那么,电气工程师在进行电路设计时到底该如何评估选择一
    华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 73浏览
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 195浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦