CN206850672U - 一种新型单开关直流高增益Boost变换器 - Google Patents

一种新型单开关直流高增益Boost变换器 Download PDF

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徐瑞东
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徐善玉
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Abstract

本实用新型涉及到一种新型单开关直流高增益Boost变换器,是由连个电压升举单元级联而成。所述的单开关直流高增益Boost变换器,是由直流电源Uin的“+”端与电感L1的一端连接,L1的另一端分别连接电感L2的一端、滤波电容C1的阳极和二极管D1的阳极。电感L2的另一端分别与电容C2阴极和和二极管D5的阳极连接,二极管D5的阴极与MOS管的漏极相连。二极管D1的阴极与电感L3的一端连接,二极管D2的阳极分别与电感L3的另一端和电容C2的阳极相连。二极管D2的阴极分别连接着滤波电容C3的阳极、电感L4的一端和二极管D3的阳极,电感L4的另一端与电容C4的阴极好和MOS管的漏极相连。电感L5一端连接D3的阴极,另一端连接C4的阳极和二极管D4的阳极,D4的阴极连接电容C5的阳极和电阻R的一端。电源Uin的“‑”端连接滤波电容C1的阴极、MOS管的源极、滤波电容C3的负极、C5的阴极和电阻R。其特征在于两个电压升举单元采用一个MOS管开关管,另外,电压升举单元中加入小滤波电感,可以抑制尖峰电流。输入电流的纹波小和开关管的电压应力低,电感电流一直处于连续状态。

Description

一种新型单开关直流高增益Boost变换器
技术领域:
本实用新型是一种新型单开关直流高增益Boost变换器,属于升压DC-DC变换器。
背景技术:
随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出,以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。光伏、燃料电池等新能源并网发电技术得到广泛关注。现阶段,一般各种绿色发电场合的输出直流电压为30~60V,而并网逆变器的输入直流电压为360~400V。因此研究一种高效率高增益DC/DC变换器变得越来越重要。传统的Boost变换器可以通过调节占空比实现任意高增益变换,但是,占空比选择过高会带来的开关管电流应力增大,输入电流纹波大,二极管反向损耗突出等问题。而实际情况下,占空比超过一定值时,电路将会失去升压作用。变换器之间的级联是提高变换器增益的一种方法,但同样也会导致开关数量的增加和控制电路的复杂化,开关管之间的干扰也会对系统稳定性造成一定影响。
本实用新型提出的一种新型单开关直流高增益Boost变换器,它可以有效解决上述的问题,能够实现高增益的功能。同时还有开关管的电流应力小和输入电流的纹波小的的特点。
发明内容:
本实用新型提出的一种新型单开关直流高增益Boost变换器能够实现高增益的功能,同时还具有开关管的电流应力小和输入电流的纹波小的的特点。本实用新型单开关直流高增益Boost变换器是采用两个电压升举单元级联而成,两个电压升举单元采用一个MOS开关管来控制。所述的新型单开关直流高增益Boost 电路是由直流电源Uin的“+”端与电感L1的一端连接,L1的另一端分别连接电感L2的一端、滤波电容C1的阳极和二极管D1的阳极。电感L2的另一端分别与电容C2阴极和和二极管D5的阳极连接,二极管D5的阴极与MOS管的漏极相连。二极管D1的阴极与电感L3的一端连接,二极管D2的阳极分别与电感L3的另一端和电容C2的阳极相连。二极管D2的阴极分别连接着滤波电容C3的阳极、电感L4的一端和二极管D3的的阳极,电感L4的另一端与电容C4的阴极好和MOS 管的漏极相连。电感L5一端连接D3的阴极,另一端连接C4的阳极和二极管D4的阳极,D4的阴极连接电容C5的阳极和电阻R的一端。电源Uin的“-”端连接滤波电容C1的阴极、MOS管的源极、滤波电容C3的负极、C5的阴极和电阻R。
本实用新型的原理:电源Uin对L1和C1充能,L1可以降低电源的输入电流纹波,电容C1的电压无限接近于Uin。当开关管S导通,电容C1通过回路C1-L2-D5-S 对电感L2充能和回路C1-D1-L3-C2-D5-S对电容C2充能。感L3在开关管开通瞬间起到抑制尖峰电流的作用,同时电容C3与电感L4构成回路,电容C3向电感L4充能,电容C3还通过C3-D3-L5-C4回路对电容C4充电,二极管D2、二极管D4因承受反压截止。当UC2=UC1时,二极管D1截止,同理,当UC4=UC3时二极管D3也截止。电容C1、C2,电感L2通过回路C1-L2-C2-D2-C3向电容C3放电。电容 C3、C4,电感L4通过回路C3-L4-C4-D4-C5向电容C5放电。二极管D5因承受反压关断。
当开关管S关断,电容C1、C2、电感L2向电容C3放电,电容C3、C4、电感L4向电容C5放电。由伏秒平衡原理可得单开关直流高增益变换器电压增益比 [(2-D)/(1-D)]2,电压管电压应力为Uout/(2-D),其中D为占空比。
本实用新型的益处:(1)能够有效的解决传统Boost升压电路的升压幅度问题。(2)具有开关管的电流应力小和输入电流的纹波小的的优点。
附图说明:
图1为单开关直流高增益Boost变换器原理图。
图2为单开关直流高增益Boost变换器输出电压Vout和开关管电压应力VS-stress仿真波形图。
图3为单开关直流高增益Boost变换器不加电感L3和L5开关管电流应力IMOS’和加电感L3和L5开关管电流应力IMOS的波形图。
图4为单开关直流高增益Boost变换器电感L1、L2、L3和栅极驱动信号Udrive的波形图。
图5为单开关直流高增益Boost变换器二极管D1、D3和D5的电压应力波形图。
图1的标记说明:Uin为直流电源,L1、L2、L3、L4和L5为电感,C1、C2、 C3、C4和C5为电容,D1、D2、D3、D4和D5为二极管,S为MOS开关管,R为电阻。
图2的标记说明:Vout和VS-stress分别为单开关直流高增益Boost变换器输出电压和开关管电压应力。
图3的标记说明:IMOS’和IMOS分别为单开关直流高增益Boost变换器不接入电感L3和L5和接入电感L3和L5的开关管电流应力。
图4的标记说明:IL1、IL2和IL3分别为单开关高增益Boost变换器中电感L1、 L2和L3的电流,Udrive为栅极驱动信号。
图5的标记说明:VD1-stress、VD3-stress和VD5-stress分别为单开关高增益Boost变换器中二极管D1、D3和D5的电压应力。
具体实施方式:
本实用新型是一种新型单开关直流高增益Boost变换器。主电路的具体连接方式是:直流电源Uin的“+”端与电感L1的一端连接,L1的另一端分别连接电感L2的一端、滤波电容C1的阳极和二极管D1的阳极。电感L2的另一端分别与电容C2阴极和二极管D5的阳极连接,二极管D5的阴极与MOS管的漏极相连。二极管D1的阴极与电感L3的一端连接,二极管D2的阳极分别与电感L3的另一端和电容C2的阳极相连。二极管D2的阴极分别连接着滤波电容C3的阳极、电感L4的一端和二极管D3的阳极,电感L4的另一端与电容C4的阴极和MOS管的漏极相连。电感L5一端连接D3的阴极,另一端连接C4的阳极和二极管D4的阳极,D4的阴极连接电容C5的阳极和电阻R的一端。电源Uin的“-”端连接滤波电容C1的阴极、MOS管的源极、滤波电容C3的负极、C5的阴极和电阻R。
具体分析如下:
在新型单开关直流高增益Boost变换器中,通过加入电压升举单元来实现高增益的效果。在输入电压36V时,输出电压为534V,输出电压的结果与理论计算相符合。但是,引入的电压升举单元会使开关管有很大的尖峰电流,这样会加大开关损耗。图3为单开关直流高增益Boost变换器不接入电感L3和L5和接入电感L3和L5的开关管电流应力图。从图中可以看出,在没有加入电感前,开关管尖峰电流达到几百安培;加入电感L3和L5后,开关管电流最大值才35A,大大降低了开关管的损耗。本实用新型通过仿真得以验证。仿真参数如表1:
表1新型单开关直流高增益Boost变换器的仿真参数

Claims (2)

1.一种新型单开关直流高增益Boost变换器,是由两个电压升举单元级联而成;所述的单开关直流高增益Boost变换器,是由直流电源Uin的“+”端与电感L1的一端连接,L1的另一端分别连接电感L2的一端、滤波电容C1的阳极和二极管D1的阳极;电感L2的另一端分别与电容C2阴极和二极管D5的阳极连接,二极管D5的阴极与MOS管的漏极相连;二极管D1的阴极与电感L3的一端连接,二极管D2的阳极分别与电感L3的另一端和电容C2的阳极相连;二极管D2的阴极分别连接着滤波电容C3的阳极、电感L4的一端和二极管D3的阳极,电感L4的另一端与电容C4的阴极和MOS管的漏极相连;电感L5一端连接D3的阴极,另一端连接C4的阳极和二极管D4的阳极,D4的阴极连接电容C5的阳极和电阻R的一端;电源Uin的“-”端连接滤波电容C1的阴极、MOS管的源极、滤波电容C3的负极、C5的阴极和电阻R;其特征在于前级电压升举单元中二极管D1和电容C2之间接有电感L3
2.根据权利要求1所述的新型单开关直流高增益Boost变换器,其特征是,电容C1-C5为电解电容。
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CN112054679A (zh) * 2020-09-11 2020-12-08 国网智能科技股份有限公司 一种正负电压变换的直流电源及其控制方法

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