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[導(dǎo)讀]將二個電壓疊加就實現(xiàn)的電壓的提升,這就是升壓變換器的基本原理。 使用儲能元件從輸入電源獲取能量得到一個電壓,然后將它和輸入電壓順向串聯(lián),就可以實現(xiàn)升壓功能。電容和電感是二種常用的儲能元件,如果使用電容實現(xiàn)這個功能,這種升壓變換器稱為電容充電泵;如果使用電感實現(xiàn)這個功能,這種升壓變換器稱為BOOST變換器。另外,也可以將直流電壓變?yōu)榻涣?,然后使用高頻變壓器升壓,如反激、正激、推挽、半橋和全橋等電源結(jié)構(gòu)。本文只討論前面二種結(jié)構(gòu)的演變過程。

將二個電壓疊加就實現(xiàn)的電壓的提升,這就是升壓變換器的基本原理。

使用儲能元件從輸入電源獲取能量得到一個電壓,然后將它和輸入電壓順向串聯(lián),就可以實現(xiàn)升壓功能。電容和電感是二種常用的儲能元件,如果使用電容實現(xiàn)這個功能,這種升壓變換器稱為電容充電泵;如果使用電感實現(xiàn)這個功能,這種升壓變換器稱為BOOST變換器。另外,也可以將直流電壓變?yōu)榻涣?,然后使用高頻變壓器升壓,如反激、正激、推挽、半橋和全橋等電源結(jié)構(gòu)。本文只討論前面二種結(jié)構(gòu)的演變過程。

1、電感BOOST變換器

輸入電壓Vin加到電感兩端,電感激磁并將能量儲存在電感中,電感和輸入電壓斷開后,電感的電流不能突變:L•di/dt=Vin,電感中變化的電流產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電壓的方向右正左負,如圖1所示。

圖1:電感激磁儲能

將感應(yīng)電壓的負端連接到輸入電壓的正端,也就是電感的感應(yīng)電壓和輸入電壓順向串聯(lián),感應(yīng)電壓的正端就可以得到高于輸入電壓的電壓,從而實現(xiàn)電壓的抬升。

圖2:電感和輸入電壓順向疊加

圖中的A點,當電感激磁儲能時,其連接到輸入電源的地;當電感的感應(yīng)電壓疊加到輸入電壓時,其連接到輸出端,A點是一個動點,有時連接到地,有時連接到輸出,因此,A點和地、輸出之間,需要各加一個可以進行連通和斷開的開關(guān)元件,實現(xiàn)這個功能。

(1)將功率MOSFET連接在A點和輸入電源的地之間,如圖3所示,就可以實現(xiàn)上面的功能。這個開關(guān)管導(dǎo)通時,電感激磁儲能,因此,稱之為主功率MOSFET。

圖3:電感和地的控制開關(guān)

(2)將另一個功率MOSFET連接在A點和輸出之間,同樣也實現(xiàn)上面的功能。

注意到電感的感應(yīng)電壓疊加到輸入電壓時,電感是去磁、釋放能量的過程,A點和輸出之間流過的是電感去磁產(chǎn)生的被動的單向電流,因此也可以用一個具有單向?qū)щ娦缘亩O管,來代替功率MOSFET,如圖4所示。

圖4:電感和輸出的控制開關(guān)

電感去磁產(chǎn)生的感應(yīng)電壓和輸入電壓順向疊加,實現(xiàn)升壓的功能;電感的動點和地之間插入主功率MOSFET,電感的動點和輸出之間插入隔離二極管,就組成了基本的BOOST變換器。輸出二極管換成功率MOSFET,稱之為同步BOOST變換器,實現(xiàn)更高的效率。

輸出電壓加入反饋調(diào)節(jié),同時加入過流、過溫、過壓、欠壓、軟起動等一些保護功能去控制BOOST變換器主電路,就構(gòu)成BOOST變換器的控制芯片。如果將主功率MOSFET、輸出二極管或同步MOSFET也集成到芯片里面,就構(gòu)成單芯片BOOST變換器。

2、電容充電泵

電容充電泵原理如圖5所示,K1、K2開通,輸入電源給電容Cs充電;然后K1、K2斷開,將電容Cs的負端通過K4連接到輸入電源的正端,電容Cs的正端通過K3連接到輸出,這樣電容Cs的電壓就疊加在輸入電壓上,從而實現(xiàn)電壓的提升。通過多級充電泵的疊加,可以得到更高的電壓。

圖5:電容充電泵原理

3、DCDC變換器中的升壓、負壓充電泵

BOOST變換器的開關(guān)節(jié)點SW(A點)的電壓在0、Vo之間相互切換,是一個電壓浮動點、動點,那么意味著可以用SW這個電壓浮動點,組成電容充電泵,實現(xiàn)另一路高壓或負壓的輸出,電路結(jié)構(gòu)和工作原理如圖6所示。

(1)MOSFET導(dǎo)通:電容C1連接到SW點,SW的電壓為0,使用穩(wěn)定的電壓如Vo,給電容C1充電,就可以將C1的電壓充到Vo。

(2)MOSFET關(guān)斷,D1導(dǎo)通:SW的電壓升高為Vo,C1的A點電壓相對于地抬升到2*Vo。

其中,D2、D3具有單向?qū)щ娦?,起?dǎo)通和隔離作用。同樣的方法,可以通過多級充電泵,實現(xiàn)更高的輸出。

(a) 充電泵原理

(b) 多級充電泵

圖6:BOOST變換器組成充電泵

使用充電泵還可以得到負壓輸出,如圖7所示。

(1)D1導(dǎo)通,SW的電壓為Vo,Vo通過C1、D1,將C1的電壓充到Vo,C1上正下負。

(2)MOSFET導(dǎo)通,SW的電壓為0,C1的上端電壓0,下端A點電壓為-Vo,D3導(dǎo)通,輸出負電壓。

圖7:BOOST變換器組成負壓充電泵

從上面的分析可以知道,DCDC變換器中所有的電壓浮動點,都可以用同樣的方式得到充電泵,如BUCK變換器的開關(guān)節(jié)點,從而實現(xiàn)多路的輸出。充電泵電路輸出電壓沒有反饋,負載和線性調(diào)整率差,合適于小電流輸出的應(yīng)用,輸出可以加穩(wěn)壓管或三端穩(wěn)壓器提高輸出穩(wěn)定度。

BUCK、BOOST變換器的電感所加的電壓為交流電壓,也可以在BUCK、BOOST變換器的電感多加一個繞組,得到另外一組輸出電壓,第二繞組工作方式可以是反激也可以是正激,其輸出電壓可以為正也可以為負。

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