DE3709989A1 - Step-down controller for switched-mode power switchgear units - Google Patents

Step-down controller for switched-mode power switchgear units

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Rolf Dipl Ing Luettich
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ABB Ceag Licht und Stromversorgungstechnik GmbH
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only

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Abstract

To avoid dangerous interference voltage peaks during rapid blocking and connecting-through (reverse-recovery time) of the freewheeling diode (D0) of a switched-mode power supply unit, an additional relieving network comprising a choke (L1), capacitor (C1) and diode (D1) is connected ahead of the usual forward converter (L0, D0, C0, RA). For the required charging of the capacitor (C1) to the initial state, an additional branch comprising a choke (L2) and diode (D2) is also required. The components (D1, C1, L1) cause the freewheeling diode (D0) to be switched slowly to a conducting state and the choke (L1) causes it to be brought into the blocked state with a defined delay. <IMAGE>

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Tiefsetzsteller für Schaltnetzteile, die nach dem Durchflußwandlerprinzip arbeiten und mit einem steuerbaren Schalter, einer Spei­ cherdrossel, einer Freilaufdiode, einem Kondensator und einem Lastwiderstand ausgerüstet sind. Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Stromversorgungstechnik.The invention relates to a buck converter for Switching power supplies based on the forward converter principle work and with a controllable switch, a Spei choke, a freewheeling diode, a capacitor and are equipped with a load resistor. The invention is in the field of power supply technology.

Zur Versorgung von Geräten mit stabilisierter und gere­ gelter Spannung werden vielfach Schaltnetzteile einge­ setzt. Hierbei wird zunächst die Netzwechselspannung in üblicher Weise gleichgerichtet und die Gleichspannung dann einem gesteuerten Schalter (Schaltregler) zuge­ führt. Schaltnetzteile verwenden als Stellglied einen Leistungsschalter, sie weisen eine hohe Arbeitsfrequenz auf, und der für die Netztrennung erforderliche Trans­ formator arbeitet bei Frequenzen, die über 20 kHz lie­ gen. Je nach Betriebsart werden Schaltnetzteile als Durchflußwandler, Sperrwandler oder Gegentaktwandler bezeichnet. Je nach Regelart spricht man bei Schaltnetz­ teilen von Hochsetz- oder Tiefsetzstellern. Bei Tief­ setzstellern ist beispielsweise die geregelte und ver­ lustarme Ausgangsspannung tiefer als die Eingangsspan­ nung.To supply devices with stabilized and gere Switched-mode power supplies are often used puts. First the AC line voltage is in usually rectified and the DC voltage then a controlled switch (switching regulator) leads. Switching power supplies use one as an actuator Circuit breakers, they have a high working frequency on, and the Trans formator works at frequencies above 20 kHz Depending on the operating mode, switching power supplies are considered Flow converter, flyback converter or push-pull converter designated. Depending on the type of control, one speaks of switching network  share from step-up or step-down converters. At low The regulators are, for example, the regulated and ver Low-pleasure output voltage lower than the input span nung.

Das Prinzip eines Schaltnetzteiles in Form eines Durch­ flußwandlers sei anhand der Fig. 1 noch einmal erläu­ tert.The principle of a switched-mode power supply in the form of a flux converter is explained again with reference to FIG. 1.

Durchflußwandler, bei denen bei geschlossenem Schalter Energie von der Quelle in die Speicherdrossel, in den Kondensator und in die Last fließt, sind allge­ mein bekannt ("Schaltnetzteile" von Wüstehube, VDE-Ver­ lag 1979, Seite 31 bis 33).Flow transducers, when closed Switch energy from the source to the storage choke, flowing into the capacitor and into the load are common my known ("switching power supplies" from Wüstehube, VDE-Ver 1979, pages 31 to 33).

Der positive Zweig der Gleichstromeingangsspannung Ue wird über die Reihenschaltung eines Schalters S und ei­ ner Speicherdrossel L 0 auf die Ausgangsspannung U A ge­ führt. Zwischen Schalter S und Drossel L 0 ist eine Frei­ laufdiode D 0 mit ihrer Kathode gelegt, während ihre An­ ode an den negativen Zweig (Minus-Potential) der Ein­ gangsspannung U e geführt ist. Nach der Drossel L 0 ist noch ein Kondensator C 0 und parallel dazu die Last R A (Arbeitswiderstand) vom Plus-Potential nach Minus-Poten­ tial geschaltet.The positive branch of the DC input voltage Ue is led to the output voltage U A via the series circuit of a switch S and a storage inductor L 0 . Between switch S and inductor L 0 , a free-wheeling diode D 0 is placed with its cathode, while its anode is led to the negative branch (minus potential) of the input voltage U e . After the inductor L 0 is still a capacitor C 0 and in parallel the load R A (load resistance) from the plus potential to the minus potential.

Ein Durchflußwandler entsteht im Grunde genommen aus der konventionellen Stromversorgung mit Serienregler, bei dem der Regler durch einen gesteuerten Schalter ersetzt wird. Daß dabei ergänzend eine Drossel zwischen Schalter und Verbraucher eingefügt ist, erklärt sich aus der nun nur zeitweise erfolgenden Stromlieferung. Man muß in den Stromflußzeiten einen Speicher (die Speicherdrossel L 0) aufladen, um in den Pausen Strom für die Last entnehmen zu können. A flow converter basically arises from the conventional power supply with a series regulator, in which the regulator is replaced by a controlled switch. The fact that an additional choke is inserted between the switch and the consumer can be explained by the fact that the electricity supply is now only temporary. A memory (the storage choke L 0 ) must be charged in the current flow times in order to be able to draw current for the load during the breaks.

Damit ist die Funktion des Durchflußwandlers wie folgt zu beschreiben: Bei geschlossenem Schalter S fließt Strom durch die Speicherdrossel L 0 und die Last R A . Da­ bei wird in L 0 ein Magnetfeld aufgebaut. Bei geöffnetem Schalter S sorgt die im Magnetfeld der Drossel L 0 ge­ speicherte Energie dafür, daß der von der Last R A gefor­ derte Strom sowohl vom Kondensator C 0 als auch von der Drossel L 0 geliefert wird; die Diode D 0 (Freilaufdiode) wird dabei in Durchlaßrichtung beansprucht. Die Regelung der Ausgangsspannung U A erfolgt dabei über das EIN/AUS- Verhältnis des Schalters S.The function of the forward converter can thus be described as follows: When switch S is closed, current flows through the storage inductor L 0 and the load R A. Since a magnetic field is built up in L 0 . When the switch S is open, the energy stored in the magnetic field of the choke L 0 ensures that the current required by the load R A is supplied by both the capacitor C 0 and the choke L 0 ; the diode D 0 (freewheeling diode) is stressed in the forward direction. The output voltage U A is regulated via the ON / OFF ratio of the switch S.

Der Schalter S (beispielsweise Transistor, MOS-FET, Thy­ ristor) muß zu einem frei wählbaren Zeitpunkt ein- und ausgeschaltet werden. Das Verhältnis der Einschaltdauer dieses Schalters zu der Gesamtdauer der Periode bestimmt das Spannungsübersetzungsverhältnis zwischen U e und U A .The switch S (for example transistor, MOS-FET, Thy ristor) must be switched on and off at a freely selectable point in time. The ratio of the duty cycle of this switch to the total duration of the period determines the voltage transformation ratio between U e and U A.

Um die Abmessungen (und damit die Kosten) der Speicher­ drossel möglichst klein zu bekommen, kann die Schaltfrequenz des Schalters S erhöht werden. Dabei ma­ chen sich aber physikalische Eigenschaften der Freilauf­ diode D 0 ungünstig bemerkbar. Die sogenannte Sperrverzö­ gerungszeit (reverse-recovery-time, Rückwärtserholzeit, Sperrträgheit) der Diode führt zu unerwünschten Verlu­ sten und hohen Störspannungsspitzen. Dieser Vorgang, der beim Umschalten der Diode vom Durchlaßzustand in den Sperrzustand eintritt und bei dem die in der Diode ge­ speicherten restlichen Ladungen verschwinden müssen, ehe die Diode vollständig gesperrt wird, ist sehr hinder­ lich.In order to keep the dimensions (and thus the costs) of the storage choke as small as possible, the switching frequency of the switch S can be increased. However, physical properties of the freewheeling diode D 0 are noticeably noticeable. The so-called reverse delay time (reverse recovery time, reverse inertia) of the diode leads to undesirable losses and high interference voltage peaks. This process, which occurs when the diode is switched from the on state to the blocking state and in which the remaining charges stored in the diode must disappear before the diode is completely blocked, is very obstructive.

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, ein Entlastungs­ netzwerk zu finden, das die Umschaltung der Freilaufdi­ ode von dem Durchlaßzustand in den Sperrzustand sanfter und gleitender ermöglicht. Dabei soll eine Begrenzung der Stromanstiegsgeschwindigkeit in der Freilaufdiode zur Reduzierung der Rückstromspitze erfolgen.It is therefore an object of the invention to provide relief network to find that switching the freewheel di ode more gently from the on state to the off state and allows sliding. This is supposed to be a limitation  the rate of current rise in the freewheeling diode to reduce the reverse current peak.

Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkmale des Patent­ anspruchs 1 erzielt.According to the invention, this is due to the features of the patent claim 1 achieved.

Vorteilhaft bei der erfindungsgemäßen Schaltungsanord­ nung ist der fließende Übergang der Diode von dem einen Zustand in den anderen. Dadurch wird die Diode nicht zusätzlich belastet, die ganze Anordnung arbeitet we­ sentlich verlustfreier, und Störstromspitzen können weitgehendst vermieden werden. Zusätzlich wird die Ener­ gie, die in dem erfindungsgemäßen Entlastungsnetzwerk eingespeichert wird, dem Gesamtkreis wieder zur Verfü­ gung gestellt, so daß keine Energie verlorengeht und der Wirkungsgrad erhöht wird.Advantageous in the circuit arrangement according to the invention voltage is the smooth transition of the diode from one Condition in the others. This will not make the diode additionally burdened, the whole arrangement works considerably less loss, and interference current peaks can be largely avoided. In addition, the Ener gie in the relief network according to the invention is saved, available to the entire group again provided so that no energy is lost and the efficiency is increased.

Weitere Vorteile der Erfindung sind aus der nachfolgen­ den Beschreibung ersichtlich.Further advantages of the invention are shown in the following the description can be seen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. WährendAn embodiment of the invention is shown below explained in more detail with reference to the drawing. While

Fig. 1 ein übliches nach dem Durchflußwandlerprinzip arbeitendes Schaltnetzteil zeigt, ist in Fig. 1 shows a conventional working according to the forward converter switching power supply is in

Fig. 2 das erfindungsgemäße Entlastungsnetzwerk zusätzlich eingezeichnet. Fig. 2 additionally drawn the relief network according to the invention.

Eine An­ ordnung gemäß der Fig. 2 ist aber auch als Stellglied zur Ansteuerung von Gleichstrommotoren einsetzbar.An arrangement according to FIG. 2 can also be used as an actuator for controlling DC motors.

In Fig. 2 ist zusätzlich zu den in Fig. 1 gezeigten Bau­ teilen Schalter S, Drossel L 0, Freilaufdiode D 0. Konden­ sator C 0 und Belastungswiderstand R A eine Zusatzdrossel L 1 zwischen dem Schalter S und die Speicherdrossel L₀ geschaltet. Zwischen dem Schalter S und der Zusatzdros­ sel befindet sich ein Verzweigungspunkt A, von dem die Reihenschaltung eines Zusatzkondensators C 1 und einer Diode D 1 nach Minus-Potential geführt ist. Zwischen dem Zusatzkondensator C 1 und der Diode D 1 befindet sich der Verzweigungspunkt B. Die Diode D 1 ist mit ihrer Kathode an den Verzweigungspunkt B geschaltet. Von dem Verzwei­ gungspunkt B ist die Reihenschaltung einer Drossel L 2 und einer Diode D 2 vor dem Schalter S gelegt, also an die positive Eingangsspannung U e . Die Kathode der Diode D 2 liegt dabei an der positiven Spannung U e .In Fig. 2 in addition to the construction shown in Fig. 1 share switch S , inductor L 0 , freewheeling diode D 0 . Capacitor C 0 and load resistor R A an additional choke L 1 between the switch S and the storage choke L ₀ switched. Between the switch S and the Zusatzdros sel is a branch point A , from which the series circuit of an additional capacitor C 1 and a diode D 1 is led to negative potential. The branching point B is located between the additional capacitor C 1 and the diode D 1 . The diode D 1 is connected with its cathode to the branch point B. From the branching point B , the series connection of a choke L 2 and a diode D 2 is placed in front of the switch S , that is to say to the positive input voltage U e . The cathode of the diode D 2 is connected to the positive voltage U e .

Diese Anordnung von Bauteilen arbeitet wie folgt:
Im Ruhezustand ist der Schalter S geschlossen. Die Ein­ gangsgleichspannung U e ist höher als die Ausgangsspan­ nung U A . Durch die Drossel L 1 und die Drossel L 0 fließt der Laststrom. Zur Erklärung wird angenommen, daß dieser Laststrom konstant ist. Die Freilaufdiode D 0 und die Zusatzdiode D 1 sind gesperrt. Der Kondensator C 1 ist aufgeladen. Jetzt wird der Schalter S geöffnet und die Drosseln L 0 und L 1 versuchen, den Stromfluß über D 1, C 1 aufrecht zu erhalten. Damit wird der vorher positive Verzweigungspunkt A immer negativer und zieht auch den Verzweigungspunkt B mehr ins negative. Dies geht soweit, bis der Punkt B negativer ist, als das Minus-Potential (Anode von D 1). Jetzt ist die Kathode der Diode D 1 nega­ tiver als ihre Anode und die Diode D 1 wird somit lei­ tend. Der Stromfluß erfolgt jetzt über die Diode D 1, den Kondensator C 1 und die beiden Drosseln L 1, L 0. Der Kon­ densator C 1 gibt somit seine Energie langsam an den Aus­ gang ab. Der Strom durch den Kondensator C 1 fließt wei­ ter und baut ein Potential auf (dreht seine Polarität um), so daß die Drossel L 1 ihre Energie an den Kondensa­ tor C 1 abgibt (C 1 wird negativ aufgeladen). Die Drossel entlädt sich langsam und zieht die Kathode der Freilauf­ diode D 0 auch langsam ins negative. Wird die Kathode von D 0 negativer als ihre Anode, schaltet die Diode D 0 lang­ sam durch und übernimmt den vollen Laststrom.
This arrangement of components works as follows:
In the idle state, the switch S is closed. The DC input voltage U e is higher than the output voltage U A. The load current flows through the choke L 1 and the choke L 0 . As an explanation, it is assumed that this load current is constant. The freewheeling diode D 0 and the additional diode D 1 are blocked. The capacitor C 1 is charged. Now the switch S is opened and the chokes L 0 and L 1 try to maintain the current flow through D 1 , C 1 . This makes the previously positive branch point A more and more negative and also pulls branch point B more into the negative. This continues until point B is more negative than the minus potential (anode of D 1 ). Now the cathode of the diode D 1 is more negative than its anode and the diode D 1 thus becomes conductive. The current flow now takes place via the diode D 1 , the capacitor C 1 and the two chokes L 1 , L 0 . The condenser C 1 thus slowly releases its energy to the output. The current through the capacitor C 1 flows wei ter and establishes a potential on (turns to its polarity) such that the inductor L 1 of its energy to the Kondensa tor C 1 emits (C 1 is negatively charged). The choke slowly discharges and slowly pulls the cathode of the freewheeling diode D 0 into negative. If the cathode of D 0 becomes more negative than its anode, the diode D 0 switches through slowly and takes over the full load current.

Beim Startvorgang (Schalter S von geschlossen auf geöff­ net) übernehmen also zunächst Diode D 1, Kondensator C 1 und Drossel L 1 den Laststrom, während nach dem langsamen Zuschalten der Freilaufdiode D 0 diese den vollen Strom übernimmt.During the starting process (switch S from closed to open), diode D 1 , capacitor C 1 and choke L 1 initially take over the load current, while after the freewheeling diode D 0 is slowly switched on, it takes over the full current.

Beim erneuten Schließen des Schalters S überlagern sich zwei Vorgänge.When switch S is closed again, two processes overlap.

Zunächst fließt der Strom noch über die leitende Diode D 0. Durch den geschlossenen Schalter S wird der Punkt A schnell auf Plus-Potential gezogen. In der Drossel L 1 baut sich entsprechend di/dt ein Strom auf. Dabei ist di/dt = Spannung durch Induktivität (U/L) = Stromände­ rungsgeschwindigkeit. Damit ergibt sich ein definiertes di/dt für die Diode D 0, d. h. durch die Dimensionierung der Drossel L 1 ist die Stromänderungsgeschwindigkeit und damit die Sperrfähigkeit in der Diode D 0 zu verändern. So ergibt sich in vorteilhafter Weise ein kontrollierba­ res reverse-recovery-Verhalten der Freilaufdiode D 0.First, the current still flows through the conductive diode D 0 . The closed switch S quickly pulls point A to plus potential. A current builds up accordingly in the choke L 1 di / dt . Here di / dt = voltage through inductance (U / L) = current change rate. This results in a defined di / dt for the diode D 0 , ie the dimensioning of the inductor L 1 means that the current change rate and thus the blocking capability in the diode D 0 can be changed. This advantageously results in controllable reverse recovery behavior of the freewheeling diode D 0 .

Die Diode D 0 geht langsam wieder in den Sperrzustand (nach di/dt) und die Drosseln L 1, L 0 übernehmen den Laststrom.The diode D 0 slowly goes back to the blocking state (according to di / dt) and the chokes L 1 , L 0 take over the load current.

Die Freilaufdiode D 0 wird also durch die Bauglieder Di­ ode D 1, Kondensator C 1, Drossel L 1 verzögernd leitend geschaltet und durch die Drossel L 1 verzögernd in den Sperrzustand versetzt.The freewheeling diode D 0 is thus delayed by the components Di ode D 1 , capacitor C 1 , inductor L 1 switched and delayed by the inductor L 1 in the blocking state.

Bei geschlossenem Schalter S fließt auch ein Strom über den immer noch negativ geladenen Kondensator C 1, die Drossel L 2 und die Diode D 2. Die Energie wird zunächst in der Drossel L 2 eingespeichert und fließt, bedingt durch die jetzt leitende Diode D 2, mit umgekehrter Pola­ rität auf den Kondensator C 1 zurück. Der Kondensator C 1 wird also wieder aufgeladen, d. h. seine Ladung wird um­ gekehrt. Der Kondensator C 1 ist dann wieder derart auf­ geladen, daß er später den Laststrom übernehmen kann, wenn der Schalter S - wie oben beschrieben - wieder ge­ öffnet wird. Die zusätzlichen Bauteile L 2 und D 2 sind also nur dazu vorgesehen, um den Kondensator C 1 wieder in den geladenen Zustand (bei geschlossenem Schalter S liegt Plus-Potential am Bezugspunkt A) zu bringen, damit die Energie des Kondensators für den Ausgang nutzbar wird.When the switch S is closed, a current also flows through the capacitor C 1 , which is still negatively charged, the inductor L 2 and the diode D 2 . The energy is first stored in the inductor L 2 and flows back due to the now conductive diode D 2 , with reverse polarity on the capacitor C 1 . The capacitor C 1 is thus recharged, ie its charge is reversed. The capacitor C 1 is then again charged such that it can later take over the load current when the switch S - as described above - is opened again. The additional components L 2 and D 2 are therefore only intended to bring the capacitor C 1 back into the charged state (when the switch S is closed there is positive potential at the reference point A) so that the energy of the capacitor can be used for the output .

Claims (1)

Tiefsetzsteller für Schaltnetzteile, die nach dem Durchflußwandlerprinzip arbeiten und mit einem steuerba­ ren Schalter, einer Speicherdrossel, einer Freilaufdi­ ode, einem Kondensator und einem Lastwiderstand ausgerü­ stet sind, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die Rei­ henschaltung von Schalter (S) und Speicherdrossel (L 0) eine Zusatzdrossel (L 1) eingeschaltet ist, daß zwischen den Schalter (S) und die Zusatzdrossel (L 1) eine Reihenschaltung aus Kondensator (C 1) und Diode (D 1) derart nach Minus-Potential gelegt ist, daß bei ge­ schlossenem Schalter (S) und positiv geladenem Kondensa­ tor (C 1) die Diode (D 1) gesperrt ist, bei geöffnetem Schalter (S) die Diode (D 1) über die Zusatzdrossel (L 1) und den Kondensator (C 1) leitend wird und bei abnehmen­ der Kapazität des Kondensators (C 1) über die Zusatzdros­ sel (L 1) die Freilaufdiode (D 0) definiert leitend steu­ ert, so daß sie jetzt den Laststrom übernimmt, und bei wiederum geschlossenem Schalter (S) durch die Strom­ änderungsgeschwindigkeit in der Zusatzdrossel (L 1) ein verzögertes Sperren der Freilaufdiode (D 0) einsetzt, und daß zwischen den Kondensator (C 1) und die Diode (D 1) eine Reihenschaltung einer Drossel (L 2) und einer in Durchlaßrichtung geschalteten Diode (D 2) an positive Eingangsspannung (U e ) gelegt ist, so daß bei geschlosse­ nem Schalter (S) der Kondensator (C 1) über die Bauteile (L 1, D 2) wieder aufladbar geschaltet ist.Step-down converter for switched-mode power supplies that work according to the forward converter principle and are equipped with a controllable switch, a storage inductor, a freewheeling diode, a capacitor and a load resistor, characterized in that between the series connection of switches (S) and storage inductor (L 0 ) an additional inductor (L 1 ) is turned on, that between the switch (S) and the additional inductor (L 1 ) a series connection of capacitor (C 1 ) and diode (D 1 ) is placed after the negative potential that at ge closed Switch (S) and positively charged capacitor (C 1 ) the diode (D 1 ) is blocked, with the switch (S) open the diode (D 1 ) via the additional choke (L 1 ) and the capacitor (C 1 ) becomes conductive and when the capacitance of the capacitor (C 1 ) decreases via the additional throttle sel (L 1 ), the freewheeling diode (D 0 ) defines conductive control so that it now takes over the load current, and when the switch (S) is closed again by the current rate of change in the additional choke (L 1 ) uses a delayed blocking of the freewheeling diode (D 0 ), and that between the capacitor (C 1 ) and the diode (D 1 ) a series connection of a choke (L 2 ) and a diode connected in the forward direction ( D 2 ) is connected to positive input voltage (U e ), so that when the switch (S) is closed, the capacitor (C 1 ) is switched to be rechargeable via the components (L 1 , D 2 ).
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