反转式串联开关电源的工作原理

最新更新时间:2011-08-18来源: 互联网关键字:串联  开关  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

图1-7是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。

在一般电路中大部分都是使用单极性电源,但在一些特殊场合,有时需要两组电源,其中一组为负电源。因此,选用图1-7所示的反转式串联开关电源作为负电源是很方便的。

图1-7中,Ui为输入电源,K为控制开关,L为储能电感,D为整流二极管,C为储能滤波电容,R为负载电阻。当控制开关K接通的时候,输入电源Ui开始对储能电感L加电,流过储能电感L的电流开始增加,同时电流在储能电感中也要产生磁场;当控制开关K由接通转为关断的时候,储能电感会产生反电动势,使电流继续流动,并通过整流二极管D进行整流,再经电容储能滤波,然后向负载R提供电流输出。控制开关K不断地反复接通和关断过程,在负载R上就可以得到一个负极性的电压输出。

图1-8、图1-9、图1-10分别是控制开关K的占空比D等于0.5、< 0.5、> 0.5时,图1-7电路中几个关键点的电压和电流波形。图1-8-a)、图1-9-a)、图1-10-a)分别为控制开关K输出电压uo的波形;图1-8-b)、图1-9-b)、图1-10-b)分别为储能滤波电容两端电压uc的波形;图1-8-c)、图1-9-c)、图1-10-c)分别为流过储能电感L电流iL的波形。应该特别注意的是,图1-8-c)、图1-9-c)、图1-10-c)中的电流波形按原理应该取负值,但取负值后与前面图1-5与图1-6对比反而觉得不好对比和分析,因此,当进行具体计算时,一定要注意电流和电压的方向。

在开关接通Ton期间,控制开关K接通,电源Ui开始对储能电感L供电,在此期间储能电感L两端的电压eL为:

eL = Ldi/dt = Ui —— K接通期间 (1-19)

对(1-19)式进行积分得:

式中iL为流过储能电感L电流的瞬时值,t为时间变量;i(0)为的初始电流,即:控制开关K接通瞬间之前,流过储能电感L中的电流。当开关电源工作于临界连续电流状态时,i(0) = 0 ,由此可以求得流过储能电感L的最大电流为:

iLm =Ui/L *Ton —— K关断前瞬间 (1-21)

在开关关断Toff期间,控制开关K关断,储能电感L把电流iLm转化成反电动势,通过整流二极管D继续向负载R提供能量,在此期间储能电感L两端的电压eL为:

eL = Ldi/dt = – Uo —— K关断期间 (1-22)

式中–Uo前的负号,表示K关断期间电感产生电动势的方向与K接通期间电感产生电动势的方向正好相反。对(1-22)式进行积分得:

式中i(Ton+)为控制开关K从Ton转换到Toff的瞬间之前流过电感的电流,i(Ton+)也可以写为i(Toff-),即:控制开关K关断或接通瞬间,之前和之后流过电感L的电流相等。实际上(1-23)式中的i(Ton+)就是(1-21)式中的iLm,即:

i(Ton+) = iLm —— K关断前瞬间 (1-24)

因此,(1-9)式可以改写为:

iL =( Uo/L) *t + iLm —— K关断期间 (1-25)

当t = Toff时iL达到最小值。其最小值为:

iLX = (Uo/L)*Toff + iLm —— K接通前瞬间 (1-26)

反转式串联开关电源输出电压一般为负脉冲的幅值。当开关电源工作于临界连续电流状态时,流过储能电感的初始电流i(0)等于0(参看图1-8-a)),即:(1-26)式中流过储能电感电流的最小值iLX等于0。因此,由(1-21)和(1-26)式,可求得反转式串联开关电源输出电压Uo为:


由(1-27)式可以看出,反转式串联开关电源输出电压与输入电压与开关接通的时间成正比,与开关关断的时间成反比。

另外,从图1-8可以看出,由于反转式串联开关电源,仅当控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量。因此,当占空比为0.5时,输出电流的平均值Io为流过储能电感电流最大值的四分之一;当占空比小于0.5时,输出电流的平均值Io小于流过储能电感电流最大值的四分之一(图1-9);当占空比大于0.5时,输出电流的平均值Io大于流过储能电感电流最大值的四分之一(图1-10)。

关键字:串联  开关  电源 编辑:神话 引用地址:反转式串联开关电源的工作原理

上一篇:并联式开关电源的工作原理
下一篇:串联式开关电源输出电压滤波电路工作原理

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53

友尚集团推出TI首款全集成型Thunderbolt DC/DC 电源解决方案
    2014年12月9日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出TI首款面向总线供电 Thunderbolt™ 应用的全面集成型电源解决方案---TPS65980 DC/DC 开关稳压器。该产品的推出进一步壮大其业界领先的 Thunderbolt™ 产品阵营。     TPS65980是大联大友尚代理的TI认证Thunderbolt™ 单埠外设参考设计的核心器件,不仅可简化电源链,而且还可加速硬盘驱动器、固态驱动器以及音视频解决方案等总线供电应用的设计。除此之外,TI 还为 Thunderbolt 应用提供完整系列的电源管理、开关、多任务器和接口解决方案。     与此同时,TI的
[电源管理]
友尚集团推出TI首款全集成型Thunderbolt DC/DC <font color='red'>电源</font>解决方案
如何利用智能MOSFET提升数字电源性能?
UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。 图1:数字电源的典型实施方案 图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之
[电源管理]
如何利用智能MOSFET提升数字<font color='red'>电源</font>性能?
一种基于555时基芯片的高频逆变电源的设计与实现
  氙灯作为一种高功率强光源,有着广泛的用途,其主要原理是通过光源内部的高频逆变电路,为高压氙灯提供稳定的高压电源。文中设计了一个高频逆变电源电路用以实现同样的功能。    电路结构与原理   1.1 555单稳电路   555 单片机 时基电路是一个高度稳定的控制器,能产生精确的时间延迟或振动的条件。在时间延迟模式的运作,时间是由一个外部电阻和电容精确控制的。在一个稳定的操作中,振荡器、自由运行频率和责任周期都是由两个外部电阻和一个电容精确控制的。电路可以被下降的波形触发与重置。   将555电路的6,7脚并接起来接在定时电容C上,用2脚作输入就成为脉冲启动型单稳电路。电路的2脚平时接高电平,当输入接低电平或输入负脉冲时才启
[电源管理]
一种基于555时基芯片的高频逆变<font color='red'>电源</font>的设计与实现
利用HDMI开关增强数字高清显示器的连通性
    目前商店里大多数的高清电视都具有模拟高清分量视频输入(YPbPr)输入端子以及单一的高清数字输入端子(如DVI或HDMI)。现在,利用带有HDMI输出端子的机顶盒,许多消费者都能够接收有线电视公司的数字高清节目内容。在这种应用中,许多高清显示器中已有唯一的HDMI输入端子,因此不能连接其它HDMI数据源。       图1:高带宽HDMI开关FSHDMI04应用结构框图     微软和索尼的下一代游戏平台都具有HDMI输出,让玩家能尽情享受全数字化的高清体验。预计到明年,高清DVD标准的大战将有定论,市场上将迅速推出采用HDMI输出的高清DVD播放器。这些市场趋势显示出对于带多个HDMI输入端子显示器的需求。显
[电源管理]
利用HDMI<font color='red'>开关</font>增强数字高清显示器的连通性
基于StackFET技术的三相输入3W开关电源硬件电路图
  下图是采用StackFET技术的三相输入3W 开关电源硬件电路图   该电路的工作方式如下:电路的输入端电流可以来自三相三线或四线系统,甚至来自单相系统。三相整流器由二极管 D1-D8 构成。电阻 R1-R4 可以提供浪涌电流限制。如果使用可熔电阻,这些电阻便可在故障期间安全断开,无需单独配备保险丝。pi 滤波器由 C5、C6、C7、C8 和 L1 构成,可以过滤整流直流电压。 图 三相输入3W 开关电源硬件电路图
[电源管理]
基于StackFET技术的三相输入3W<font color='red'>开关</font><font color='red'>电源</font>硬件电路图
基于 DSP和单片机的电源实时信号处理系统
1 引言   在同步辐射应用领域内,加速器具有特殊的运行方式,它要求给磁铁系统供电的稳流电源动态稳定性必须优于1 10-4,输出电流纹波要小于5 10-4。所以现针对磁铁电源,研制开发一套基于DSP技术的多路电源动态参数监控系统,可对电源进行遥控操作和实时显示其状态,同时实现对整个电源纹波、电网电压的实时监控、记录,并对纹波、电网电压进行频谱分析。 2 系统组成框图   本系统主要由单片机80C196、可编程单片机外围芯片PSD4235和DSP芯片TMS320VC5402构成。它们之间的通信通过16位的双口RAM(IDT公司的ID7133)来实现。   80C196和PSD4235主要完成人机接口的功能,包括液晶显示、电源状态开关
[电源管理]
基于 DSP和单片机的<font color='red'>电源</font>实时信号处理系统
分布式电源在配网保护中的作用和改进
   引言   为弥补大电网单一集中供电的缺陷,分布式发电这种新的发电方式发展非常迅速。 分布式电源 是一般分布在配电网中的,功率为10 kW~30 MW 的小型辅助电源,包括风能、太阳能及生物能源发电等多种多样的发电形式。当故障发生时,多电源共同向故障点注入电流,势必扰乱原有的保护配置方式,影响保护的可靠性、选择性、速动性和灵敏性,引起保护和重合闸装置的拒动和误动。本文对各种故障情况进行分析,进行仿真予以验证并提出相关改进措施。分布式发电是现代电网的发展趋势,解决由此引起的相关问题具有非常重要的现实意义。   分布式电源在接入配电系统后,改变了系统原有的结构和接线方式,由单电源供电变为两端供电或多电源供电,增加了
[电源管理]
分布式<font color='red'>电源</font>在配网保护中的作用和改进
Melexis的新款微功耗开关助力延长物联网电池运行时间
2023年9月28日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间 。这两款磁性器件能用于检测开/关位置,可取代传统干簧管开关,成为物联网(IoT)、工业和白色家电应用的首选。 现代社会对采用电池供电的智能设备的需求在与日俱增,对延长电池运行时间的要求更加日益迫切,物联网应用因此正面临巨大挑战。因此,满足业界对超低功耗、高可靠性、高精度元件的需求,对继续推动嵌入式和联网设备的持续发展至关重要。 Melexis发布的微瓦级开关MLX92216和MLX9221
[物联网]
Melexis的新款微功耗<font color='red'>开关</font>助力延长物联网电池运行时间
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved