直流穩(wěn)壓電源同步整流技術(shù)探討及仿真
同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù)的目的是為了降低直流穩(wěn)壓電源整流二極管的導(dǎo)通損耗。由于功率MOS的導(dǎo)通壓降較小,且導(dǎo)通阻抗較小,采用功率MOS替換直流穩(wěn)壓電源整流二極管可以降低導(dǎo)通損耗,進(jìn)一步提升開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源的整機(jī)效率。
這帶來(lái)了一個(gè)問(wèn)題,如何實(shí)現(xiàn)功率MOS的開(kāi)關(guān)呢?這個(gè)問(wèn)題是同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù)的難點(diǎn),也是其核心問(wèn)題。最簡(jiǎn)單的方法就是使用同步直流穩(wěn)壓電源整流專(zhuān)用芯片,這個(gè)方法很不錯(cuò),但卻不便于大家真正理解同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù)的核心。就像通過(guò)直流穩(wěn)壓電源IC制作直流穩(wěn)壓電源一樣,很方便也很可靠,可是你并不能真正理解直流穩(wěn)壓電源控制技術(shù)的精髓。
那同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù)的核心到底是什么呢?答案是時(shí)序。通過(guò)合理的時(shí)序控制實(shí)現(xiàn)功率MOS的開(kāi)關(guān)才是同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù)的真正精髓之所在。理解到這個(gè)層面,你才真正懂了同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù)。
如何實(shí)現(xiàn)不同的時(shí)序呢,很多種手段,單片機(jī)控制,邏輯門(mén)控制,脈沖變壓器控制,光耦控制等等。其實(shí)講到這一步,整個(gè)帖子最有價(jià)值的部分已經(jīng)結(jié)束了。后續(xù)的仿真只不過(guò)是用于驗(yàn)證上述各種控制方法而已。

buck型同步直流穩(wěn)壓電源整流

仿真直流穩(wěn)壓電源電路原理圖
節(jié)點(diǎn)波形
錯(cuò)buck型同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù)
從該拓?fù)涞拿Q(chēng)上看,大家可能覺(jué)得其高大上,但它其實(shí)就是兩個(gè)buck型拓?fù)渲绷鞣€(wěn)壓電源的并聯(lián),主要用于提升buck型拓?fù)涞闹绷鞣€(wěn)壓電源輸出功率
該類(lèi)直流穩(wěn)壓電源的控制方式有兩種,一種是同步驅(qū)動(dòng),一種是異步驅(qū)動(dòng)(驅(qū)動(dòng)信號(hào)相位角=2PI/n,n代表并聯(lián)的buck拓?fù)鋫€(gè)數(shù))。
同步式交錯(cuò)buck直流穩(wěn)壓電源拓?fù)浞抡?/span>
接下來(lái)講講異步交錯(cuò)buck拓?fù)洌砥鋵?shí)很簡(jiǎn)單,將脈沖信號(hào)經(jīng)過(guò)D觸發(fā)器分頻處理后驅(qū)動(dòng)各功率buck拓?fù)?,這樣做的優(yōu)點(diǎn)是可以降低直流穩(wěn)壓電源輸出直流穩(wěn)壓電源電壓的紋波。
從兩種控制方式的直流穩(wěn)壓電源輸出仿真波形來(lái)看,貌似同步驅(qū)動(dòng)式交錯(cuò)buck的直流穩(wěn)壓電源輸出紋波直流穩(wěn)壓電源電壓更小,這與很多技術(shù)文檔上的描述相反,不知問(wèn)題出在哪里,望諸位看官指點(diǎn)。
接下來(lái)講講boost型同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù),其實(shí)控制原理大同小異,只不過(guò)是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)換成了Boost拓?fù)洹?/span>
buck型同步直流穩(wěn)壓電源整流直流穩(wěn)壓電源電路和boost同步直流穩(wěn)壓電源整流直流穩(wěn)壓電源電路對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)后者直流穩(wěn)壓電源輸出直流穩(wěn)壓電源電壓紋波較大,這是boost拓?fù)渑c生俱來(lái)的問(wèn)題。
目前使用的仿真軟件采用的是LTSPICE,個(gè)人覺(jué)得其仿真性能優(yōu)于multisim以及saber,上手稍微難一點(diǎn),但確實(shí)無(wú)愧于為開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源仿真量身定制這一稱(chēng)號(hào)。收斂性極佳,且仿真速度較快,幾乎不占用太多的電腦資源,最最關(guān)鍵的是它是開(kāi)源的,開(kāi)源的,開(kāi)源的?。ㄖ匾氖虑檎f(shuō)三遍!)
先糾正一個(gè)錯(cuò)誤,關(guān)于boost同步直流穩(wěn)壓電源整流中,續(xù)流功率MOS的漏極和源極的方向反了,雖然也能正常工作,但是由于續(xù)流功率MOS體二極管的開(kāi)通速度比功率MOS的開(kāi)通速度快,所以直流穩(wěn)壓電源輸出的紋波脈沖要小。
下面我將同步驅(qū)動(dòng)式boost直流穩(wěn)壓電源的仿真共享給大家,原理和buck型同步驅(qū)動(dòng)類(lèi)似。
仔細(xì)觀察上電瞬間的直流穩(wěn)壓電源輸出沖擊直流穩(wěn)壓電源電壓,是否感覺(jué)有點(diǎn)大,為什么呢?
答案就是上電瞬間續(xù)流功率MOS的開(kāi)通速度相對(duì)與肖特基二極管或者快恢復(fù)二極管的開(kāi)關(guān)速度還是慢了一點(diǎn),所以才會(huì)出現(xiàn)上電瞬間直流穩(wěn)壓電源輸出沖擊直流穩(wěn)壓電源電壓過(guò)大的現(xiàn)象。
怎么解決呢?在續(xù)流功率MOS上并聯(lián)一肖特基或快恢復(fù)二極管即可。
接下來(lái)是異步驅(qū)動(dòng)式交錯(cuò)boost直流穩(wěn)壓電源拓?fù)洹?/span>
單純的buck-boost直流穩(wěn)壓電源拓?fù)涫菦](méi)有同步直流穩(wěn)壓電源整流拓?fù)涞?,需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖冃沃蟛拍軐?shí)現(xiàn)同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù),這里就不詳細(xì)分析了。把buck-boost直流穩(wěn)壓電源拓?fù)涔蚕斫o大家。
前面講解的同步直流穩(wěn)壓電源整流技術(shù)均是基于邏輯芯片實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)的,接下來(lái)講講通過(guò)變壓器驅(qū)動(dòng)功率MOS實(shí)現(xiàn)同步直流穩(wěn)壓電源整流的技術(shù)。
依舊是先從buck型同步直流穩(wěn)壓電源整流拓?fù)溟_(kāi)始。
基于變壓器驅(qū)動(dòng)的交錯(cuò)型buck拓?fù)浞抡妗?/span>
基于光耦驅(qū)動(dòng)的buck型同步直流穩(wěn)壓電源整流。
交錯(cuò)并聯(lián)式buck型拓?fù)渲绷鞣€(wěn)壓電源仿真
反激型同步直流穩(wěn)壓電源整流,常規(guī)方法是通過(guò)變壓器驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)次級(jí)功率MOS的開(kāi)關(guān)。
正激型直流穩(wěn)壓電源同步直流穩(wěn)壓電源整流仿真
推挽式開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源的同步直流穩(wěn)壓電源整流直流穩(wěn)壓電源電路仿真
- 上一篇:【漫畫(huà)圖解】充電機(jī)充電蓄電池自放電特性 2017/7/1
- 下一篇:充電機(jī)充電蓄電池報(bào)B1516電流傳感器信號(hào)故障代碼解決方案 2017/7/1