電源系統(tǒng)中的單元電路_電源技術概要㈡
二、電源系統(tǒng)基本單元電路介紹
1、 整流與濾波電路(AC/DC)
整流電路的作用就是將極性雙向變化的交流電或者雙向脈沖電,轉變成為單向脈沖電,單向脈沖電再經過濾波電路的積分作用就成為直流電。因此整流和濾波電路的共同作用,才能完成了交流電到直流電的轉化。
普通二極管的單向導電性,是構成基本整流電路的基礎。以下是三種二極管整流電路原理圖,它們分別是:半波整流、全波整流、橋式整流。
二極管的參數(型號)依工作電壓和最大輸出功率確定,如果所整流的對象是非50HZ交流電或者是非正弦波脈沖,還需要考慮二極管的頻率特性(開關特性)。
下圖是一種可以同時輸出兩種電壓的特殊整流電路,此電路常常使用在需要適應兩種不同標準(美國標準110V,中國標準220V)工頻電壓的電器中。
還可以通過多級倍壓的方法獲得更高的整流輸出直流電壓,如下圖所示:
此外,也可以使用可控硅器件,構成輸出電壓連續(xù)可調的整流電路。
圖中,通過改變每一個正弦周期中可控硅的觸發(fā)時間,控制導通角,達到調整輸出電壓的目的。
還可以使用工作于開關狀態(tài)的功率場效應管構成開關同步整流電路。由于在大電流工作狀態(tài)下,場效應比二極管的導通電壓更低,開關特性更好,因此同步整流電路比較適合用在大電流低電壓的高頻脈沖整流中。下圖是使用了兩只場效應管(SR1、SR2)構成的自驅動同步整流電路。
下圖是由MAX1638構成的直流變換器電路,其中輸出端采用了同步整流為外驅動方式。
2、 線性穩(wěn)壓電路
下圖是最基本的串聯型反饋式線性穩(wěn)壓電路的原理圖。其中,VZ是是普通的穩(wěn)壓二極管,用來產生基準電壓,T1是調整管,R1、R2構成對輸出電壓的取樣電路。
串聯型反饋式線性穩(wěn)壓電路的穩(wěn)壓過程是:輸出電壓取樣,與基準電壓比較,獲得輸出電壓的誤差量,對調整器件實施反饋控制,改變其電流導通量,達到修正輸出電壓的目的,屬于電壓型負反饋類型。
3、 開關穩(wěn)壓電路
開關穩(wěn)壓電源的控制方式,也是采用了與線性穩(wěn)壓電源相同的電壓型負反饋類型,也分為串聯和并聯兩種類型。最大的區(qū)別是:調整器件工作于高頻率的通斷狀態(tài),通過改變通斷的時間比例(脈沖占空比),來改變平均電流值,達到修正輸出電壓的目的。基本原理參見以下方框圖。
4、 恒流輸出的方法及電路
所謂恒流輸出是指,當輸入電壓或者負載阻抗在一定范圍內變化時,電源能夠保持對負載的輸出電流恒定不變。實現恒流輸出的基本方法是采取電流反饋。下圖所示是線性恒流電源的組成方框圖,同樣可以采用與開關穩(wěn)壓電源類似的調整方式,實現電源恒流輸出。
5、 直流電壓變換(DC/DC)方法
電壓變換是指電壓高低的變換,即升壓或者降壓。交流電壓的升降變換,一般通過普通的變壓器就可以完成。而直流電壓不能夠簡單地直接變換,需要通過功率脈沖振蕩器,先將直流電轉變成為脈沖交流電,再通過脈沖變壓器升壓或者降壓,最后經過整流濾波電路還原成為直流電,它實際上屬于開關電源的一種類型。
在高壓大功率應用場合。為了減小高壓大功率變換器開關器件的電壓應力,提出了三電平直流變換器的方案,該方法可使開關管的電壓應力是輸入直流電壓的一半。其變換過程如下圖所示:
選用高的振蕩頻率,有助于大幅度減少脈沖變壓器的體積,但卻帶來了對功率開關調整器件頻率特性的更高要求,也加大了EMC設計的難度。所以一般選擇幾十千赫茲到兆赫茲范圍的振蕩頻率。
6、 逆變(DC/AC)方法
逆變就是把直流電轉變成為工頻交流電。最簡單直接的逆變方法,就是使用工頻正弦波信號去驅動低頻功率放大器,從放大器輸出端獲得工頻交流電,再經過普通鐵磁變壓器獲得所需要的電壓值。這種方法的主要缺點是,成本高、轉化效率低、輸出功率有限。
現代逆變器多數采用了PWM(脈沖寬度調制)技術,獲得大功率、高效率的交流逆變輸出,基本工作原理如下圖左所示,下圖右是脈沖變壓器付邊的電流、電壓波形。
7、變壓器及電源隔離技術
變壓器是電源系統(tǒng)中不可缺少的主要部件,鐵磁變壓器笨重,用于變換工頻交流電的電壓;鐵氧體材料的脈沖變壓器輕巧、低成本,適合用來變換高頻率的脈沖電壓。變壓器原邊與付邊之間是通過磁場傳遞能量,原邊與付邊之間沒有電接觸,因此在電源系統(tǒng)中,變壓器還有一個重要的作用,就是實現原邊與付邊的電隔離。下圖是使用TOP202Y構成的小功率低輸出電壓開關電源原理圖,其中通過脈沖變壓器以及光電偶合器,實現了輸入輸出的完全隔離。
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