資料介紹
飛輪電容的工作原理類似于充電泵電容,可以實現如下功能:
(1)疊加在浮動電壓上實現升壓,如疊加在BUCK、BOOST變換器開關節點SW的電容。
(2)實現升降壓功能,如SEPIC電路的主功率回路電容。
(3)實現負壓功能,如CUK電路的主功率回路電容。
如果將飛輪電容串聯在BUCK電路的主回路,輸入電壓通過飛輪電容加到輸出電感,由于電容相當于一個電壓源,那么,電感兩端所加的電壓為:Vin –Vc –Vo,相比Vin –Vo,電壓降低很多,就可以實現這種低占空比的應用,同時還可以提高效率,下面分別介紹這三種飛輪結構的BUCK變換器。
1、四管、雙電容、單電感結構
電路結構所下圖所示,工作過程有2個模式。
模式1:S1和S3導通,S2和S4截止
輸出電感激磁,輸入電壓通過C1向輸出負載提供能量,同時對C1充電;C2通過S3對輸出負載放電提供部分電感電流,因此,電感的負載電流由輸入電源(通過S1、C1)和C2同時提供。
如果C1、C2的電容相等,電感電流等于電容C1、C2的電流之和。S1、S3工作于硬開關狀態,由于S1、S3的電流降低,因此可以同時降低導通損耗和開關損耗。
模式2:S2和S3導通,S1和S3截止
輸出電感去磁,在前面一個階段過程結束時,由于C1、C2的電壓不平衡,當S2、S4導通后,將C1、C2并聯,所以電壓高的電容將會對電壓低的電容放電,那么,S4不僅流過輸出電感續流電流,還要流過C1、C2充放電的電流,因此其導通損耗會增加。
主功率(S1、S3)占空比:D=2Vo/Vin
2、四管、單電容、雙電感結構
電路結構所下圖所示,工作過程有4個模式。
模式1:S1和S3導通,S2和S4截止
L1激磁,輸入電壓通過C1向輸出負載提供能量,同時對C1充電; L2去磁,S4續流。
模式2: S3和S4導通,S1和S2截止
L1、L2去磁,S3、S4續流。
模式3: S2和S4導通,S1和S3截止
L2激磁,電容C1放電,通過L2向輸出負載提供能量; L1去磁,S4續流。
模式4: S1和S3導通,S2和S4截止
L1、L2去磁,S3、S4續流。
本結構相當于二相工作,可以同時降低導通損耗和開關損耗。
3、六管、雙電容、三電感結構
電路結構所下圖所示,工作過程有4個模式。
模式1:S1A、S2B和S3A導通,S1B、S2A和S3B截止
輸入電壓通過C1向輸出負載提供能量,同時C2放電向輸出負載提供能量。
模式2: S1B、S2A和S3B導通,S1A、S2B和S3A 截止
輸入電壓通過C2向輸出負載提供能量,同時C1放電向輸出負載提供能量。
L1、L2為耦合電感,在模式1、模式2中正、反向工作實現激磁和去磁,L3激磁。
模式3:S3A和S3B導通,S1A、S1B、S2A和S2B截止
L1、L2的電壓短路到0, S3A和S3B續流,L3電感去磁。
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