0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

SEPIC在降低或升高輸入電壓的輸出電壓方面功不可沒(méi)

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:網(wǎng)友電子設(shè)計(jì)發(fā)布 ? 作者:網(wǎng)友電子設(shè)計(jì)發(fā)布 ? 2021-11-24 10:43 ? 次閱讀

單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)在降低或升高輸入電壓以維持穩(wěn)定的輸出電壓方面功不可沒(méi)。這在汽車應(yīng)用或可能提供多個(gè)輸入源的系統(tǒng)中非常有用,但您不一定要更改轉(zhuǎn)換器類型。SEPIC具有許多優(yōu)勢(shì)(如極小的有源部件),并且只需要一個(gè)低成本的升壓型或反激式控制器。但像所有的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)一樣,它在某些性能方面也可能收效不佳。其中的一個(gè)不足之處就是二極管整流導(dǎo)致的受限最大輸出電流。讓我們來(lái)看看如何同步輸出才能對(duì)此有幫助。

圖1展示了一個(gè)基本的SEPIC電路,圖2則詳細(xì)說(shuō)明了對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵電壓和電流波形。當(dāng)Q2打開(kāi)時(shí),它導(dǎo)通的電流量是流經(jīng)L1每個(gè)繞組的電流總和。這個(gè)總和等于輸入電流加上輸出電流,且在滿載且輸入電壓最小時(shí)達(dá)到其最大值。當(dāng)Q2關(guān)閉時(shí),這兩種電流通過(guò)D1改道至輸出電容器和負(fù)載。當(dāng)Q2關(guān)閉后電流只能在D1內(nèi)流動(dòng),因?yàn)楫?dāng)Q2打開(kāi)時(shí)D1是反向偏置的。

在D1中流動(dòng)的電流的大小為Iout/(1-D),如圖2所示。傳導(dǎo)電流可顯著大于Iout,因?yàn)檩斎腚妷哼h(yuǎn)低于Vout(這種情況下占空比變大)。很容易就能看出,當(dāng)以50%的占空比運(yùn)行時(shí)(這種情況下輸入和輸出電壓相等),D1中的電流是輸出電流的兩倍。D1中的平均電流為Iout,但是為計(jì)算D1中的功耗,當(dāng)Iout/(1-D)較高時(shí)有必要使用二極管的正向電壓降。這樣就能用公式(1) 計(jì)算最大的二極管耗散:

pYYBAGGKaKqAXplcAAAz74PsEPo500.png

(1)

PD1 = [Iout * Vd1],其中Vd1是 時(shí)的二極管正向電壓降。

用Iout/(1-D)計(jì)算功耗可能需要使用額定電流比預(yù)期更高的二極管以及熱增強(qiáng)型封裝。

圖3用LM5122同步升壓型控制器實(shí)現(xiàn)了同步SEPIC轉(zhuǎn)換器。它允許使用一個(gè)N通道的金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管MOSFET)(Q1)來(lái)替換二極管D1,從而能降低損耗或在損耗相同的情況下允許更多的輸出電流。

SEPIC擁有兩個(gè)開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)(TP2、TP3),而不是單個(gè)升壓的開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)。SEPIC同步場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)(Q1)的柵極不能直接連接到升壓型控制器的高側(cè)驅(qū)動(dòng)器,因?yàn)樗脑礃O(TP3)與它的SW引腳(TP2)不在同一電位。為了驅(qū)動(dòng)它,筆者添加了一個(gè)由R3/D2/C15構(gòu)成的浮動(dòng)電平移位器電路。C15具有跨越其兩端的VIN的電壓降,這與“快速”電容器C1的電壓相同,從而能提供跨Q1柵極至源極的正確電壓擺幅。R3/D2可恢復(fù)正確的柵極驅(qū)動(dòng)器偏移量(低 = - 0.5V,高 = 7V)。

概括地說(shuō),由于熱限制的原因,SEPIC轉(zhuǎn)換器的整流器損耗可對(duì)所需的最大輸出電流強(qiáng)加一個(gè)實(shí)際的限制。隨著該轉(zhuǎn)換器的輸入電壓下降,二極管的導(dǎo)通電流會(huì)增加,從而增加損耗,提高溫度并影響效率。通過(guò)用同步FET代替二極管,就能減少這些損耗。在圖3所示的范例電路中,在損耗相同的情況下,其輸出電流比傳統(tǒng)SEPIC增加了1A多。同步整流可獲得超過(guò)95%的效率。

責(zé)任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    8516

    瀏覽量

    146063
  • 電源管理
    +關(guān)注

    關(guān)注

    115

    文章

    6107

    瀏覽量

    143475
  • 電感
    +關(guān)注

    關(guān)注

    53

    文章

    6016

    瀏覽量

    101753
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    紋波系數(shù),輸出電壓輸入頻率的關(guān)系

    討論紋波系數(shù)、輸出電壓輸入頻率的關(guān)系時(shí),我們需要明確這些概念在電源系統(tǒng)中的具體含義及其相互之間的作用。 紋波系數(shù) 紋波系數(shù)(Ripple Factor)是
    的頭像 發(fā)表于 08-29 10:16 ?238次閱讀

    光伏并網(wǎng)造成臺(tái)區(qū)電壓升高的解決方法

    靜止同步補(bǔ)償器,可以動(dòng)態(tài)調(diào)整無(wú)功功率,穩(wěn)定電壓水平。 調(diào)節(jié)功率因數(shù) :通過(guò)調(diào)整光伏逆變器的功率因數(shù)設(shè)置來(lái)吸收部分無(wú)功功率,從而降低電壓。 2、電壓調(diào)節(jié)設(shè)備 : 自動(dòng)調(diào)壓變壓器 :安
    的頭像 發(fā)表于 08-23 14:05 ?474次閱讀

    電壓跟隨器的輸出電壓什么輸入電壓

    電壓跟隨器,作為一種特殊的電子電路配置,其核心特性在于其輸出電壓緊密地跟隨輸入電壓的變化。這一特性使得
    的頭像 發(fā)表于 08-20 10:07 ?203次閱讀

    放大電路輸入輸出電壓相向的原因

    放大電路是一種電子電路,它可以接收一個(gè)電信號(hào)并將其轉(zhuǎn)換為更大的電流電壓信號(hào)。放大電路的輸入輸出電壓相向的原因可以從以下幾個(gè)
    的頭像 發(fā)表于 07-09 15:04 ?371次閱讀

    變壓器的電壓為什么會(huì)自己升高?變壓器電壓升高的原因

    用來(lái)變換交流電壓和電流的電氣設(shè)備。它通過(guò)電磁感應(yīng)的方法,將輸入端的電流和電壓轉(zhuǎn)換為輸出端的電流和電壓,實(shí)現(xiàn)電力傳輸和分配,以滿足不同電器設(shè)備
    的頭像 發(fā)表于 03-06 14:22 ?4203次閱讀

    升壓芯片是如何把電壓升高

    升壓芯片(Boost Converter)通過(guò)改變電路的工作周期來(lái)將輸入電壓升高到所需的輸出電壓。
    的頭像 發(fā)表于 03-01 16:08 ?1953次閱讀
    升壓芯片是如何把<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>升高</b>的

    電壓跟隨器的作用是什么 電壓跟隨器的輸出電壓什么輸入電壓

    電壓跟隨器(Voltage Follower),也被稱為緩沖放大器,是一種電子電路,其作用是將輸入電壓精確地復(fù)制到輸出,通常不對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大
    的頭像 發(fā)表于 02-20 14:06 ?1903次閱讀

    為什么升壓斬波電路能實(shí)現(xiàn)電壓升高?升壓斬波電路升壓的原因

    為什么升壓斬波電路能實(shí)現(xiàn)電壓升高?升壓斬波電路升壓的原因 升壓斬波電路是一種常用的電壓升高技術(shù),通過(guò)周期性的切割和重組輸入
    的頭像 發(fā)表于 01-31 16:11 ?1468次閱讀

    電壓跟隨器的作用是什么 電壓跟隨器的輸入輸出特性是什么

    ,不會(huì)受到輸入負(fù)載變化的影響。 電壓跟隨器的輸入輸出特性可以通過(guò)以下幾個(gè)方面來(lái)說(shuō)明: 輸入電阻
    的頭像 發(fā)表于 01-17 17:33 ?1564次閱讀

    變頻器長(zhǎng)距離供電時(shí)末端電壓會(huì)升高還是降低?

    理解,但是有一點(diǎn),如果在電能傳輸距離很長(zhǎng)時(shí),會(huì)導(dǎo)致末端電壓的變化,我搜了百度上面的一些回答,有的說(shuō)過(guò)長(zhǎng)的傳輸距離會(huì)導(dǎo)致末端電壓升高,但是這與我平常的認(rèn)知理解不一樣,距離越長(zhǎng)不應(yīng)該是壓降越大嗎?還有的說(shuō)長(zhǎng)距離傳輸會(huì)導(dǎo)致末端
    發(fā)表于 01-11 18:50

    輸入輸出電壓差與效率的關(guān)系

    開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源中,輸入電壓的范圍是預(yù)知的,輸出電壓也是知道的,但是輸入輸出
    發(fā)表于 01-05 15:12 ?692次閱讀
    <b class='flag-5'>輸入輸出</b><b class='flag-5'>電壓</b>差與效率的關(guān)系

    環(huán)形變壓器輸出電壓突然升高是什么原因

    的原因很多,下面我將詳細(xì)介紹其中的幾種可能原因。 首先,環(huán)形變壓器輸出電壓突然升高可能是由于負(fù)載的突然減小所致。通常情況下,變壓器將輸入電壓
    的頭像 發(fā)表于 12-26 14:40 ?974次閱讀

    輸入電壓線性調(diào)整率、輸入電壓線性變化時(shí)對(duì)輸出電壓的相對(duì)影響?

    輸入電壓線性調(diào)整率、輸入電壓線性變化時(shí)對(duì)輸出電壓的相對(duì)影響?
    的頭像 發(fā)表于 11-28 17:29 ?726次閱讀

    輸入電壓影響輸出電壓幾個(gè)指標(biāo)形式

    輸入電壓影響輸出電壓幾個(gè)指標(biāo)形式? 輸入電壓對(duì)輸出
    的頭像 發(fā)表于 11-28 17:29 ?744次閱讀

    諧振時(shí),比較輸出電壓輸入電壓是否相等?

    諧振時(shí),比較輸出電壓輸入電壓是否相等?? 諧振是一種特殊的電路現(xiàn)象,可以電感和電容之間的交流電路中發(fā)生。當(dāng)交流電源
    的頭像 發(fā)表于 10-11 17:27 ?3742次閱讀