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dc/dc 降压转换器

Overview

资料来源: Bazzi, 康涅狄格州大学电气工程系, 斯托斯, CT。

虽然使用变压器来提高或降低交流电压和电流是很简单的, 但在有效和调节的情况下加强或降低直流电压和电流则需要开关电源转换器。dc/dc 降压转换器采用串联输入开关对输入直流电压进行斩波, 并通过 L C 低通滤波器对切碎电压进行过滤, 以提取平均输出电压。当开关处于开关周期的一部分时, 二极管提供了电感电流的路径。输出电压小于或等于输入电压。

本实验的目的是研究降压变换器的不同特性。在电感电流为非零的连续传导模式 (CCM) 下, 可以观察到该变流器的步进能力。将使用具有手动设置的占空比的开环操作。将观察输入-输出关系的近似值。

Principles

线性稳压器 (串联和分流) 可以提供步进能力, 但当输出输入电压比很低时, 效率低下。电压分频器也可以降低直流电压, 但是, 不涉及可变负载的规则。降压转换器因此目前有效和稳健的直流电压的一步下降能力。

为了构建降压转换器, 我们可以从下面的电路图 1 (a) 开始。当开关处于切换周期的一部分 (D) 上时, 输出电压 (vo) 和输入电压 (v在中) 是相等的。当开关的一部分 (1-D) 的期间, 输出电压为零。这产生一个方波输出电压, 其平均值 (由方括号 < >) 小于输入电压: d中的 < vo> = vod + vo(1 维) = vd + 0 (1-d) = v

为了尽量减少输出电流纹波, 从而输出电压纹波与电阻负载, 电感器添加如图 1 (b)。与电感器的问题是, 它保持电流流, 直到所有的存储能量释放, 所以如果开关关闭, 一个大的dI/dt将发生在整个交换机, 因为电流必须流动。因此, 添加一个随心所欲的二极管, 以提供一个电感电流路径, 如图 1 (c) 所示。然而, 电感器的电感将必须非常大, 以便有非常低的输出电压纹波, 必须添加一个电容器, 以减少电感的大小, 并提供一个干净的直流电压输出的负载, 如图 1 (d)。

Figure 1
图1。构建降压转换器的步骤

随着这个实验的进行, 将会显示平均输出电压会随着占空比的增加而增大, D。随着开关频率的提高, 由于电容器的电压充电和放电时间变短, 开关频降低, 输出电压波动会减小。

Procedure

本实验将利用 HiRel 系统提供的 dc-dc 转换板。http://www.hirelsystems.com/shop/Power-Pole-Board.html

有关主板操作的信息, 请在本集视频 "HiRel 板介绍" 中找到。

这里所示的程序适用于任何简单的降压转换电路, 可以建立在原始板, 面包板, 或印刷电路板。

1. 安装板

  1. 连接±12信号供应在 "DIN" 连接器, 但保持 "S90" 关闭。
  2. 确保 PWM 控制选择器处于开环位置。
  3. 将直流电源设置为 24 v, 使输出与主板断开。
  4. 在连接负载电阻之前, 将其调整为12Ω。
  5. 通过使用上部 MOSFET、下二极管和 BB 磁性板来构建图2所示的电路。记录电路板上显示的电感值。注意, BB 磁板有一个电感器, 两个端子插入到 dc-dc 转换器 (电源极) 板上。
    1. 在 "V2+" 和 "COM" 之间连接 "RL"。
    2. 请确保开关阵列的 MOSFET 选择, PWM 选择, 和其他设置如图2所示。

Figure 2
图 2.降压转换电路

2. 调整占空比和开关频率

  1. 将差分探头通过栅极连接到上 MOSFET 的源。
  2. 打开 "S90"示波器屏幕上应该出现一个开关信号。
    1. 调整信号时间轴以查看两个或三周期。
    2. 调整频率电位器, 实现频率为100赫 (周期为 10µs)。
    3. 调整比例电位器, 达到50% 的占空比。

3. 降压转换器测试变量输入

  1. 将输入的直流电源 (已设置为 24 V) 连接到 "V1+" 和 "COM"。
  2. 将差分探头通过栅极连接到上 MOSFET 的源。
    1. 将其他探头连接到负载上。确保接地接头连接到 "COM"。
  3. 捕获波形并测量输出电压平均值和门到源电压的时间 (也为占空比)。
    1. 记录直流电源上的输入电流和电压读数。
  4. 将输入电压调整为 21 v、18 v 和 15 v, 并对上述每个电压重复上述步骤。
  5. 断开输入直流电源, 并将其输出调整为 24 v。

4. 降压转换器测试变占比

  1. 将差分探头通过栅极连接到上 MOSFET 的源。
    1. 将其他探头连接到负载上。确保接地接头连接到 "COM"。
  2. 连接在 "V1+" 和 "COM" 之间设置为 24 V 的输入直流电源。
  3. 捕获波形并测量输出电压平均值和门到源电压的时间 (也为占空比)。
    1. 记录直流电源上的输入电流和电压读数。
    2. 在30% 和70% 之间调整您选择的三步骤的占空比。对上述三项工作比率中的每一项, 重复上述步骤。
  4. 将占空比重置为50%。
  5. 断开输入直流电源。

5. Buck 变换器测试可变开关频率

  1. 将差分探头通过栅极连接到上 MOSFET 的源。
  2. 将其他探头连接到负载上。确保接地接头连接到 "COM"。
  3. 将输入直流电源连接到 "V1+" 和 "COM"。
  4. 捕获波形并测量输出电压平均值和门到源电压的时间 (也为占空比)。
    1. 记录直流电源上的输入电流和电压读数。
    2. 调整开关频率为您选择的三步骤之间的5赫和40赫。对上述三项工作比率中的每一项, 重复上述步骤。
  5. 关闭输入直流电源和 "S90", 然后拆卸电路。

Results

预期理想降压转换器的输出输入电压关系与工作周期或占空比D有关。如果输入电压是V , 并且输出电压是v, v出/v 在 = D, 其中 0≤d≤100%。因此, 对于输入电压为 24 v, v≈ 12 v 为 D = 50%, vou≈ 7.2 v 为d = 30%, 和v≈ 16.8 v 为d = 70%。然而, 理想关系中的输出电压将低于预期, 这与占空比是线性的, 主要原因是理想的 buck 变换器模型不考虑转换器中的非理想和电压下降。

Application and Summary

降压转换器是非常常见的电子设备充电器, 他们提供了良好的电压调节要求电池充电。它们通常用于电力系统的电源, 如电源计算机、集成电路和电子电路板, 以及可再生能源应用和电池馈电设备。

Tags

DC DCBuck ConverterDC Output VoltageInput VoltageLinear RegulatorResistive ComponentsReactive ComponentsSwitchLow Pass FilterInductorCapacitorOutput VoltageElectronic SwitchBipolar TransistorMOSFETDiodeLoadDigital Pulse Train

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0:06

Overview

1:23

Principles of Buck Converters

3:47

Board Setup

5:40

Buck Converter Testing with Variable Duty Ratio

7:28

Buck Converter Testing with Variable Switching Frequency

8:58

Applications

10:08

Summary

此集合中的视频:

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