DC/DC变换器中输出滤波器的比较
关,因此可以适当地提高开关频率,从而大大减小滤波元件LC的乘积值。可见,从输出滤波器体积这一角度出发,在恒频应用场合,这类拓扑是最好的选择之一。 3)第3类从整流级电压的谐波分量来看,该类拓扑具有最优的电压波形。整流级电压uR去除直流分量外,谐波分量电压幅值很小。该类变换器的最佳工作点对应D=0.5。而且互补控制半桥变换器可以设计成零电压开关,从而容许适当提高开关频率。因此只需两个开关管的互补控制半桥变换器对于输入电压变化范围不太宽的场合,从整机体积考虑,是较好的选择。 4)第4类在同频率下进行比较,这类电压波形的谐波含量最大。但由于获得这类电压波形的谐振变换器中开关损耗相对较小,因而开关频率可以适当提高,从而减小滤波元件的体积。 5)第5类全波整流方式使得整流级电压产生了倍频效应,而且谐振工作方式又使得开关频率的提高成为可能,因而对该类整流级电压进行滤波,所用的滤波元件往往具有最小的体积。但产生第4类和第5类电压波形的谐振变换器主要缺点是变换器的循环能量较大,使得变换效率降低,而且功率器件应力高,因此限制了这些拓扑的应用场合。 由以上分析可知,LC滤波元件大小与整流级电压波形和变换器的开关频率有关。在恒频PWM开关变换器中,移相全桥和互补控制半桥具有较好的整流级电压波形,而且因为软开关的实现,允许采用较高的开关频率从而又可进一步减小输出滤波元件大小。谐振变换器因开关频率可以取得较高,也可采用较小的滤波元件。 4设计结果比较 为了使比较的结果更接近实际,根据以下的技术指标,分别对代表几类整流级电压波形的五种变换器进行了设计。在参数设计中,恒频PWM变换器的开关频率选择为fs=100kHz;谐振类变换器的fsmin=300kHz。 变换器技术指标如下: 输入电压Uin40~60V输出电压Uo3.3V 输出电流10A 输出电压纹波33mV 开关频率fs100kHz(PWM类变换器);300kHz(fsmin)(谐振类变换器) 1)第1类有源箝位正激变换器,如图6所示。 CCM工作模式下,正激变换器的输入电压Uin与输出电压Uo之间的关系可表示为 DC/DC变换器中输出滤波器的比较 (a)主电路 (b)主要工作波形 Uo=D(11) 在正激变换器的设计中,Dmax的选择不仅影响输出滤波器的设计,而且对功率管的电压应力也有较大的影响。出于折衷考虑,通常取Dmax为0.5。表2给出了该变换器中随输入电压变化时,占空比的变化情况以及对应输出滤波电容取为47μF理想电容(为便于比较,以下类型的变换器中,滤波电容也取为同一值)时,当满足33mV输出电压纹波要求时,每一占空比所对应的滤波电感取值情况。 表2第1类的滤波器电感值匝比n=640V50V60V CCM工作模式下,移相控制全桥变换器的输入电压Uin与输出电压Uo之间的关系可表示为Uo=D(12) 这里Dmax=0.5。表3给出了占空比和所需输出滤波电感值随输入电压变化时的对应关系。 表3第2类的滤波器电感值匝比n=1240V50V60V 如图8(a)所示,为互补控制半桥变换器。其主电路的形式和传统对称半桥相同,只是控制方法不同,两只功率管S1、S2在一个开关周期内交替互补导通,随着占空比的变化,分压电容上的电压也相应地发生变化来保持变压器伏秒积的平衡。该变换器的主要波形如图8(b)所示。而且在两管换流的死区时间内,通过变压器的漏感和MOSFET寄生输出电容之间的谐振,可以实现功率管的零电压开通。这一拓扑的主要缺点在于对输入电压变化比较敏感,不适合用于输入电压变化范围宽的场合。 CCM工作模式下,互补控制半桥变换器的输入电压Uin与输出电压Uo之间的关系可表示为Uo=D(1-D)(13) 这里Dmax=0.5。表4给出了占空比和所需滤波电感值随输入电压变化时的对应关系。 表4第3类的滤波器电感值匝比n=640V50V60V 多谐正激变换器中整流级电压谐波含量与谐振频率和开关频率的比值有关。输出滤波器按最低的开 开关整流器的工装方式 关频率(300kHz)来设计。在此最低开关频率处要达到滤波要求,输出滤波电感至少取值为1.86μH。 5)第5类并联谐振变换器 并联谐振变换器中,全波整流方式使得整流级电压的最低频率提高为600kHz。这使得在最低开关频率处要达到滤波要求时,输出滤波电感值只需大于200nH即可。 为便于比较,设计制作电感时,均取
图6有源箝位正激变换器
图7移相控制全桥变换器
图8互补控制半桥变换器
式中:n为变压器T的匝比。
占空比D0.500.400.33
电感(μH)13.3015.9617.82
2)第2类移相控制全桥变换器,如图7所示。
占空比D0.500.400.33
电感(μH)01.332.26
3)第3类互补控制半桥变换器
占空比D0.500.270.21
电感(μH)06.127.71
4)第4类多谐正激变换器
- 电源设计小贴士 2:驾驭噪声电源(01-01)
- 适合高效能模拟应用的线性电压稳压器(07-19)
- DC-DC变换器中一种高性能振荡电路的设计(04-08)
- 弥补模拟控制器缺点的数字控制器(08-04)
- 欠压/过压锁定(08-25)
- 多重转换:冗余电源系统电流限制的一种新方法(12-24)