饱和电感及在开关电源中的应用

最新更新时间:2007-10-25来源: 中国开关网关键字:恒流  输出  波形  逆变 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言

饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。

1饱和电感的分类及其物理特性[1]

1.1饱和电感的分类

饱和电感可分为自饱和和可控饱和二类。

1.1.1自饱和电感(Saturableinductor)

其电感量随通过的电流大小可变。若铁心磁特性是理想的(例如呈矩形),如图1(a)所示,则饱和电感工作时,类似于一个“开关”,即绕组中的电流小时,铁心不饱和,绕组电感很大,相当于“开路”;绕组中电流大时,铁心饱和,绕组电感小,相当于开关“短路”。

1.1.2可控饱和电感(controlledsaturableinductor)

又称可控饱和电抗器(controlledsaturablereactor),其基本原理是,带铁心的交流线圈在直流激磁作用下,由于交直流同时激磁,使铁心状态一周期内按局部磁回线变化,因此,改变了铁心等效磁导率和线圈电感。若铁心磁特性是理想的(B-H特性呈矩形),则可控饱和电感类似于一个“可控开关”。在开关电源中,应用可控饱和电感可以吸收浪涌,抑制尖峰,消除振荡,与快速恢复整流管串联时可使整流管损耗减小。如图1(b)所示,可控饱和电感具有高磁滞回线矩形比(Br/Bs),高起始磁导率μi,低矫顽力Hc,明显的磁饱和点(A,B)及由于其磁滞回线所包围的面积狭小而使其高频磁滞损耗较小等特征。为此,可控饱和电感在应用方面的两个显著特点为

1)由于饱和磁场强度很小,所以,可饱和电感的储能能力很弱,不能被当作储能电感使用。可饱和电感的最大储能Em的理论值可用式(1)表示。

式中:μ为临界饱和点磁导率;

H为临界饱和点磁场强度;

V为磁性材料的有效体积。

2)由于可饱和电感的起始磁导率高,磁阻小,电感系数和电感量都很大,在施加外部电压时,电感内部起始电流增长缓慢,只有经过Δt的延时后,当电感线圈中的电流达到一定数值时,可饱和电感才会立即饱和,因而在电路中常被当作可控延时开关元件使用。

1.2可饱和电感随电流变化的关系

因为,有气隙和无气隙的dB/di磁路的计算方法不同,所以,分别对两种情况进行讨论。

1.2.1无气隙可饱和电感与电流的关系

无气隙可饱和电感L随电流变化的关系可用式(2)表示。式中:W为电感绕组匝数;

I为激磁电流;

f为电感用磁性材料B~H曲线的对应函数;

S为磁性材料的截面积;

l磁性材料的为平均长度。

1.2.2有气隙可饱和电感与电流的关系

任意给定一个导磁体磁路中磁感应强度B1,可由B=f(H)曲线求出导磁体磁路中的磁场强度H1。气隙中的H0值可用式(3)表示。

式中:B0为空气隙磁感应强度;

a和b为磁路矩形截面积边长;

l0为气隙长度;

μ0为空气磁导率。

由磁路定律得改变B值并重复上述步骤,可求出相应的I,得到一组B和I的关系数据。设这个B与I对应的函数为B=f1(I)。

在不考虑漏感时,电感的计算式可用式(4)表示。

2饱和电感在开关电源中的应用

2.1尖峰抑制器

开关电源中尖峰干扰主要来自功率开关管和二次侧整流二极管的开通和关断瞬间。具有容易饱和,储能能力弱等特点的饱和电感能有效抑制这种尖峰干扰。将饱和电感与整流二极管串联,在电流升高的瞬间,它呈现高阻抗,抑制尖峰电流,而饱和后其饱和电感量很小,损耗小。通常将这种饱和电抗器作为尖峰抑制器。

在图2所示电路中,当S1导通时,D1导通,D2截至,由于可饱和电感Ls的限流作用,D2中流过的反向恢复电流的幅值和变化率都会显著减小,从而有效地抑制了高频导通噪声的产生。当S1关断时,D1截至,D2导通,由于Ls存在着导通延时时间Δt,这将影响D2的续流作用,并会在D2的负极产生负值尖峰电压。为此,在电路中增加了辅助二极管D3和电阻R1。

2.2磁放大器

磁放大器是利用可控饱和电感导通延时的物理特性,控制开关电源的占空比和输出功率。该开关特性受输出电路反馈信号的控制,即利用磁芯的开关功能,通过弱信号来实现电压脉冲脉宽控制以达到输出电压的稳定。在可控饱和电感上加上适当的采样和控制器件,调节其导通延时的时间,就可以构成最常见的磁放大器稳压电路。

磁放大器稳压电路有电压型控制和电流型控制两种。图3所示为电压型复位电路,它包括电压检测及误差放大电路,复位电路和控制输出二极管D3,它是单闭环电压调节系统。

图4所示为移相全桥ZVS-PWM开关电源磁放大器稳压器[2]。全桥开关电路变压器二次双半波整流各接一个磁放大器SR,其铁心绕有工作绕组和控制绕组。在正半周,当某输出整流管正偏(另一输出整流管反偏),变压器副边输出的方波脉冲加在相应的工作绕组上,使SR铁心正向磁化(增磁);在负半周,该输出整流管反偏,和控制绕组串联的二极管D3正偏导通,在直流控制电流Ic的作用下,使该SR的铁心去磁(复位)。

控制电路的工作原理是:开关电源输出电压与基准比较后,经误差放大控制MOS管的栅极,MOS管提供与输出电压有关的磁放大器SR的控制电流Ic。

2.3移相全桥ZVS-PWM变换器

移相全桥ZVS-PWM变换器结合了零电压开关准谐振技术和传统PWM技术两者的优点,工作频率固定,在换相过程中利用LC谐振使器件零电压开关,在换相完毕后仍然采用PWM技术传送能量,控制简单,开关损耗小,可靠性高,是一种适合于大中功率开关电源的软开关电路。

但当负载很轻时,尤其是滞后桥臂开关管的ZVS条件难以满足。
 
将饱和电感作为移相全桥ZVS-PWM变换器的谐振电感[3],能扩大轻载下开关电源满足ZVS条件的范围。将其应用于弧焊逆变电源中[4],可减少附加环路能量和有效占空比的损失,在保证效率的基础上,扩展了零电压切换的负载范围,提高了软开关弧焊逆变电源的可靠性。

将饱和电感与开关电源的隔离变压器二次输出整流管串联,可消除二次寄生振荡,减小循环能量,并使移相全桥ZVS-PWM开关电源的占空比损失最小。

除此以外,将饱和电感与电容串接在移相全桥ZVS-PWM开关电源变压器一次[5],超前臂开关管按ZVS工作;当负载电流趋近于零时,电感量增大,阻止电流反向变化,创造了滞后臂开关管ZCS条件,实现移相全桥ZV-ZCSPWM变换器。

2.4谐振变换器

采用串联电感或饱和电感的串联谐振变换器[6]如图5所示。当谐振电感电流工作在连续状态时,开关管为零电压/零电流关断,但开通是硬开通,存在开通损耗。反并联二极管为自然开通,但关断时有反向恢复电流,因此,反并联二极管必须采用快恢复二极管。为了减小开关管的开通损耗,实现零电流开通,可以使开关管串联电感或饱和电感。开关管开通之前,饱和电感电流为零。当开关管开通时,饱和电感限制开关管的电流上升率,使开关管电流从零慢慢上升,从而实现开关管的零电流开通,同时改善了二极管的关断条件,消除了反向恢复问题。

2.5逆变电源[7]

逆变电源以其控制性能好,效率高,体积小等诸多优点,被广泛用于自动控制,电力电子及精密仪器等各个方面。它的性能与整个系统的品质息息相关,尤其是电源的动态性能。由于逆变电源自身的特点,其动态特性一直不够理想。

采用PWM和PFM控制的逆变电源,其工作原理决定了要得到平滑的电流电压波形,必须在其输出电路上加续流电感,而该电感正是影响逆变电源动态性能的主要因素。对于恒压源,电感电流与负载完全成反比关系;对于可控恒流源,要使电感电流由小变大,必然要以小的负载值作为前提,尽管不是完全的对应关系,但可以说电流的变化在某种程度上反映了负载的变化。

因此,采用随电流增大而减小的电感作为逆变电源的输出电感,可有效地改变电源输出电路的时间常数T,使其完全与R成反比(T=L/R),进而在负载变化范围内维持在一个相对较小的数值上,这样自然会提高动态性能。

3结语

本文详述了饱和电感的物理特性及其电感与电流的变化关系,在此基础上总结了饱和电感在尖峰抑制器,磁放大器,移相全桥ZVS-PWM变换器,谐振变换器和逆变电源中的应用情况,并简要地分析了它们的工作原理。

关键字:恒流  输出  波形  逆变 编辑: 引用地址:饱和电感及在开关电源中的应用

上一篇:限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路
下一篇:美国国家半导体推出内置电压参考电路的低功率高精度比较器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47

非隔离双输出降压式转换器电路
非 隔离双输出降压式转换器电路 : 1.2W, ±5 V, 50mA, 7V / 12V, 80 mA, 85–265 VAC输入的降压式电源
[电源管理]
非隔离双<font color='red'>输出</font>降压式转换器电路
如何测试逆变器MPPT最大功率点追踪功能
  艾德克斯最新推出高速高性能光伏/太阳能仿真电源,是新能源测试领域的又一关键产品,可完成高性能的太阳能电池板输出仿真,为太阳能逆变器、光伏控制器及微网设备提供测试。     无论石油资源即将枯竭是否是个伪命题,发展可再生能源、清洁能源都是全球性共识。中国光伏产业曾因欧盟反倾销而遭受重创,但随着国内光伏装机容量的大幅增长而重现繁荣。截止2016年底,全球累计光伏安装量达305GW,中国累计光伏并网容量达77GW,中国光伏发电的新增和累计装机容量均为全球第一,中国本土成为光伏产业最大市场。中国企业如晶科、华为等在光伏组件及逆变器等关键设备领域的出货量也稳居全球第一。     按照中国在巴黎气候峰会上的承诺,到2030年单位国内生产总
[新能源]
S3C4480在高精度直流开关电源设计中的应用
引言 近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电
[应用]
特变电工TBEA逆变器顺利通过ENEL和CE-EMC测试
近日,特变电工西安电气科技有限公司研制的100kW、250KTL、500KTL产品顺利通过ENEL和CE-EMC测试,标志着新能源公司TBEA品牌逆变器取得了进入意大利市场的通行证,此项殊荣是继金太阳、CE、TUV认证后,获得的又一突破性的认证。 ENEL是全球第三大电力公司,是意大利国内最大的国有电力企业,在意大利客户占整个意大利的87%。本次测试由国际知名光伏检测与认证机构--德国莱茵TüV集团进行,经过为期五天的现场测试,最终顺利通过。 TBEA品牌逆变器通过ENEL和CE-EMC测试,标志着新能源公司逆变器研发技术提升到了新的高度,更是公司技术实力和产品品质在国际业界的一次完美展示,有效提高了公司知名度和美誉度,是公司向国
[新能源]
基于EDA技术的航空电源逆变控制电路设计
当前航空电源型号各异,种类庞杂,应该说综合性能还不够高。特别是随着航空器的不断发展,其对电源保障需求面临诸多新挑战。因此,研制先进电源保障设备,提高其通用性、综合性,可为现有各类航空器提供通用配套保障,不但能够适应航空器换代的需要,提高其实用性,而且可以压缩保障装备设备的数量和规模。研究事例为航空逆变电源,其特性是负载三相平衡的前提下,能够保证三相电压的幅值、相位始终处于平衡。构成的组合式三相全桥逆变电路见图1.本文引入了技术现代电子设计自动化技术(EDA),综合运用非常超高速集成电路硬件描述语言设计语言(VHDL)和可编程逻辑电路(PLD)元器件进行控制逻辑的设计与实现,对组合式三相逆变电路进行状态控制,获得要求的输出电压及波形
[电源管理]
基于EDA技术的航空电源<font color='red'>逆变</font>控制电路设计
提供恒流的电源电路原理分析
    电路的功能     电流源是为阻值有变化的负载提供恒定电流的恒流源。通过输入恒定电流,可以测量电阻(或电压),恒流源也可用于半导体传感器的驱动电路。本电路中,因为把基准电压接在电源上,很难用外部电压控制,所以用可变电阻来进行电流调整。     电路工作原理     为了便于理解电路的工作原理,把+VCC作为基准电压,OP放大器A1的输入电压不能在+VCC附近,因此把它降低5V左右,这样同相输入电压约为10V左右,那么要求V1的反相输入电压也应在10V左右。R4两端产生的电压则被控制在4.7V即要使IO=4.7V/470Ω=10MA的恒定电流流过。可变电阻VR1的作用是对输出电流
[电源管理]
提供<font color='red'>恒流</font>的电源电路原理分析
BP2808 LED恒流控制方案
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。   BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。   BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯。   BP
[模拟电子]
BP2808 LED<font color='red'>恒流</font>控制方案
4.5ns单/双电源轨对轨输出比较器LT1719及其应用
    摘要: LT1719是Linear Technology公司采用最优化工艺生产的高速双电源比较器。它采用轨对轨输出方式,响应时间只有4.5ns。可用于输入信号缓慢变化的应用场合,并可与TTL和CMOS信号直接接口。文章介绍了LT1719的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用。最后给出了由LT1719组成的振荡电路。     关键词: 比较器 轨对轨 电压隔离 LT1791 1 概述 LT1719是Linear Technology公司采用最优化的生产工艺技术制造的4.5ns高速双电源比较器。该比较器采用轨对轨输出方式,可在低电压条件下正常工作。其输入电压范围在VEE-100mV
[半导体设计/制造]
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