Osnovna topologija uobičajenih prekidačkih izvora napajanja

Mar 29, 2023

Ostavi poruku

Osnovna topologija uobičajenih prekidačkih izvora napajanja

 

1. Buck step-down

Spustite ulaz na niži napon.

Vjerovatno najlakši krug.

Filter induktor/kondenzator izglađuje preklopljeni kvadratni val.

Izlaz je uvijek manji ili jednak ulazu.

Ulazna struja je diskontinuirana (isječena).

Izlazna struja je glatka.

 

2. Boost

Podignite ulaz na viši napon.

Isto kao i buck, ali preuređeni induktor, prekidač i dioda.

Izlaz je uvijek veći ili jednak ulazu (zanemarujući naprijed pad napona diode).

Ulazna struja je glatka.

Izlazna struja je diskontinuirana (isječena).

 

3. Buck-Boost buck-boost

Drugi raspored induktora, prekidača i dioda.

Kombinacija nedostataka kola za pojačavanje i pojačavanje.

Ulazna struja je diskontinuirana (isječena).

Izlazna struja je također diskontinuirana (isječena).

Izlaz je uvijek suprotan ulazu (obratite pažnju na polaritet kondenzatora), ali veličina može biti manja ili veća od ulaza.

"Flyback" pretvarač je zapravo oblik izolacije kola buck-boost (transformatorski spojeni).

 

4. Flyback flyback

Radi kao strujni krug, ali induktor ima dva namotaja i djeluje i kao transformator i kao induktor.

Izlaz može biti pozitivan ili negativan, određen polaritetom zavojnice i diode.

Izlazni napon može biti veći ili manji od ulaznog napona, određen omjerom okreta transformatora.

Ovo je najjednostavnija topologija izolacije.

Više izlaza se može dobiti dodavanjem sekundarnih namotaja i kola.

 

5. Naprijed

Transformatorski spregnut oblik padajućeg kola.

Diskontinuirana ulazna struja, glatka izlazna struja.

Zbog transformatora, izlaz može biti veći ili manji od ulaza i može biti bilo kog polariteta.

Više izlaza se može dobiti dodavanjem sekundarnih namotaja i kola.

Jezgro transformatora se mora demagnetizirati tokom svakog ciklusa uključivanja. Uobičajena praksa je dodavanje namotaja sa istim brojem zavoja kao i primarni namotaj.

Energija pohranjena u primarnoj induktivnosti tokom faze uključivanja oslobađa se kroz dodatni namotaj i diodu tokom faze isključenja.

 

6. Dva tranzistora naprijed

Oba prekidača rade istovremeno.

Kada je prekidač isključen, energija pohranjena u transformatoru obrće polaritet primara, uzrokujući provođenje diode.

Ključne prednosti: Napon na svakom prekidaču nikada ne prelazi ulazni napon; nema potrebe za resetiranjem vijugavih staza.

 

7. Push-Pull

Prekidači (FET) su izbačeni iz faze i modulacije širine impulsa (PWM) kako bi se regulisao izlazni napon.

Dobra iskorišćenost jezgra transformatora - snaga se isporučuje u oba polu-ciklusa.

Punovalna topologija, tako da je izlazna frekvencija talasanja dvostruko veća od frekvencije transformatora.

Napon primijenjen na FET je dvostruko veći od ulaznog napona.

 

8. Polumost

Vrlo uobičajena topologija za pretvarače veće snage.

Prekidači se izbacuju iz faze i moduliraju širinom impulsa da regulišu izlazni napon.

Dobra iskorišćenost jezgra transformatora - snaga se isporučuje u oba polu-ciklusa. I korištenje primarnog namotaja je bolje nego kod push-pull kola.

Punovalna topologija, tako da je izlazna frekvencija talasanja dvostruko veća od frekvencije transformatora.

Napon primijenjen na FET-u jednak je ulaznom naponu.

 

9. Full-Bridge

Najčešća topologija za pretvarače veće snage.

Prekidači se pokreću u dijagonalnim parovima sa modulacijom širine impulsa za regulaciju izlaznog napona.

Dobra iskorišćenost jezgra transformatora - snaga se isporučuje u oba polu-ciklusa.

Punovalna topologija, tako da je izlazna frekvencija talasanja dvostruko veća od frekvencije transformatora.

Napon primijenjen na FET-ove jednak je ulaznom naponu.

Pri datoj snazi, primarna struja je upola manja od polumosta.

 

Voltage Regulator Stabilizer -

 

 

Pošaljite upit