2.1 降压式变换器的工作原理
降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2.1.1 降压式DC/DC变换器的拓扑结构
降压式DC/DC变换器的拓扑结构如图2-1-1所示。图中UI为直流输入电压,VT为功率开关管,VD为续流二极管,L为输出滤波电感(也称储能电感),C为输出滤波电容,UO为直流输出电压,RL为外部负载电阻。脉宽调制器(PWM)用来控制功率开关管VT的导通与关断,是变换器的控制核心。
图2-1-1 降压式DC/DC变换器的拓扑结构
2.1.2 降压式DC/DC变换器的工作原理
降压式DC/DC变换器的功率开关管VT在脉宽调制(PWM)信号的控制下,交替地导通与关断(也称截止),相当于一个机械开关高速地闭合与断开,其工作原理如图2-1-2所示。图2-1-2(a)和图2-1-2(b)分别示出了VT导通和关断时的电流路径,为了便于电路分析,图中用开关S的闭合与断开来代替VT的导通和关断。
当VT导通(即S闭合)时,如图2-1-2(a)所示,续流二极管VD截止,输入电压UI加到储能电感L的左端,因此L上施加了(UI-UO)的电压,使通过L的电流IL线性地增加,电感储存的能量也在增加,电感的感应电动势为左“+”右“-”。在此期间,输入电流(即电感电流IL)除向负载供电之外,还有一部分给滤波电容C充电,电感电流IL为电容充电电流I1和负载RL电流IO的总和。
图2-1-2 降压式DC/DC变换器的工作原理
当VT关断(即S断开)时,如图2-1-2(b)所示,电感L与UI断开。由于电感电流不能发生突变,因此在L上就产生左“-”右“+”的感应电压,以维持通过电感的电流IL不变。此时续流二极管VD导通,储存在L中的磁场能量就转化为电能,经过由VD构成的回路继续向负载供电,电感电流IL线性地减小。此时,滤波电容C产生放电电流I2与电感电流IL叠加,为负载RL供电,负载电流IO为电感电流IL和电容放电电流I2的总和。
小贴示
降压式变换器是在功率开关管导通时向负载传输能量的,属于正激型变换器。
降压式DC/DC变换器的电压及电流波形如图2-1-3所示。PWM表示脉宽调制波形,tON为功率开关管VT的导通时间,tOFF为功率开关管VT的关断时间。T为开关周期,其数值为tON与tOFF之和,即T=tON+tOFF。其中tON与T的比值称为占空比,用“D”表示,即D=tON/T。
图2-1-3 降压式DC/DC变换器的电压及电流波形
UE为功率开关管VT的发射极电压波形,IC为VT的集电极电流波形。IF为续流二极管VD的电流波形。IL为滤波电感的电流波形。可以看出,功率开关管VT导通时,其发射极电压UE等于输入电压UI;在VT关断时,其发射极电压UE为零。在功率开关管VT导通期间,电感电流线性增加;在VT关断期间,电感电流线性减小。电感电流IL是由VT的集电极电流IC和续流二极管VD的电流IF叠加形成的。
DC/DC变换器的输出电流IO为滤波电感电流IL的平均值。电感电流波形中峰值与谷值之间的差值就是电感纹波电流。为减小输出电流的纹波,L应选得足够大,使DC/DC变换器工作在连续模式。通常纹波电流应为额定输出电流的20%左右。
降压式DC/DC变换器具有以下特点。
① 输出电压UO<UI,故称之为降压式变换器。UO与UI的关系为UO=DUI,通过控制占空比D的大小就能改变输出电压。
② 输出电压UO与输入电压UI的极性相同。
③ 功率开关管VT承受的最大电压UCE=UI。
④ 功率开关管VT集电极的最大电流IC=IO。
⑤ 续流二极管VD的平均电流IF=(1-D)IO。
⑥ 续流二极管VD承受的反向电压UR=UI。
降压式DC/DC变换器可以由分立元件和PWM控制器构成,也可以选择集成电路产品。典型的集成电路产品有LM2576、LM2596、L4960等。其中LM2576的外围电路最简单。