RU2537373C2 - Обратноходовый преобразователь напряжения - Google Patents
Обратноходовый преобразователь напряжения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2537373C2 RU2537373C2 RU2013130102/07A RU2013130102A RU2537373C2 RU 2537373 C2 RU2537373 C2 RU 2537373C2 RU 2013130102/07 A RU2013130102/07 A RU 2013130102/07A RU 2013130102 A RU2013130102 A RU 2013130102A RU 2537373 C2 RU2537373 C2 RU 2537373C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- diode
- capacitor
- circuit
- transformer
- resistor
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 33
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000002955 isolation Methods 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000002800 charge carrier Substances 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Dc-Dc Converters (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в импульсных источниках вторичного электропитания, а именно в обратноходовых преобразователях напряжения, в качестве схемы ограничения перенапряжения на силовом диоде, возникающего в процессе коммутации. Технический результат - повышение КПД преобразователя за счет уменьшения потерь в демпфирующих цепях и регенерации энергии, запасенной в демпфере, в нагрузку. Обратноходовый преобразователь напряжения, содержит: разделительный трансформатор, образующий первичную цепь, содержащую первичную обмотку трансформатора (Т1) и ключевой элемент (VT1) и вторичную цепь, содержащую вторичную обмотку трансформатора силовой диод (VD1), выходной конденсатор (Cout), нагрузку (Rn), демпфирующую цепь, состоящую из диода (VDsn), катодом подключенного к аноду силового диода (VD1), а анодом - к одному выводу резистора (Rsn), другим выводом резистор подключен к минусовой шине, конденсатор (Csn), одной обкладкой подключенный к катоду силового диода (VD1), а другой - между диодом (VDsn) и резистором (Rsn). Введение демпферной цепи, состоящей из незначительного количества пассивных компонентов, позволяет увеличить КПД преобразователя и уменьшить габариты. 3 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в импульсных источниках вторичного электропитания, а именно в обратноходовых преобразователях напряжения, в качестве схемы ограничения перенапряжения на силовом диоде во вторичной цепи, возникающего в процессе коммутации.
Уровень техники
В преобразователях напряжения силовым диодам на вторичной стороне, также как и ключевым элементам на первичной стороне, требуется демпфирующая цепь. Связано это с тем, что, как правило, причинами электрического повреждения силового диода являются:
- высокая скорость нарастания прямого тока du/dt при его включении;
- превышение максимального значения прямого тока;
- пробой структуры недопустимо большим обратным напряжением.
При высоких значениях du/dt возникает неравномерная концентрация носителей заряда в структуре силового диода и, как следствие этого, локальные перегревы с последующим повреждением структуры. Основной причиной высоких значений du/dt является малая индуктивность в контуре, содержащем источник прямого напряжения и включенный силовой диод. Для снижения значений du/dt последовательно с силовым диодом обычно включается индуктивность, которая ограничивает скорость нарастания тока.
Для уменьшения амплитудных значений напряжений, прилагаемых к силовому диоду при отключении цепи, используются соединенные последовательно резистор R и конденсатор С - так называемая RC-цепь, подключаемая параллельно силовому диоду.
Скорость нарастания обратного напряжения du/dt. Если фронт нарастания обратного напряжения на силовом диоде будет очень крутой (это характерно для цепей с индуктивным характером), то импульс обратного тока силового диода с учетом собственной емкости p-n-перехода Сбар будет равен
Даже при сравнительно небольшой величине емкости p-n-перехода Сбар импульс тока может представлять собой опасность для полупроводниковой структуры, если второй сомножитель в выражении (1) будет достаточно большим.
Как правило, для защиты силовых диодов их шунтируют защитной RC-цепочкой (фиг.1), причем емкость С выбирают больше величины собственной емкости p-n-перехода. Тогда импульс обратного тока, в основном, будет проходить по защитной цепочке, не принося вреда самому силовому диоду.
Энергия, запасенная в конденсаторе демпфирующей цепи С, переводится в тепло, выделяемое на резисторе демпфирующей цепи R, причем мощность резистора R должна рассчитываться из условия, что через него текут токи заряда и разряда конденсатора демпфирующей цепи С.
Основная проблема данного решения состоит в том, что запасенная в конденсаторе демпфера энергия рассеивается на резисторе демпфера, приводя к его нагреву, снижает общий КПД импульсного преобразователя. Кроме того, при больших бросках тока мощность, рассеиваемая на резисторе, может достигать 2-3% от выходной мощности преобразователя (например, при выходной мощности 100 Вт мощность, рассеиваемая на резисторе демпфера, будет равна 2-3 Вт), что приводит к использованию мощного и соответственно более габаритного резистора.
Известно устройство (патент US5689409 «Switching power supply with snubber circuit», дата приоритета 27 июля 1994 г., МПК Н02М 1/34; Н02М 3/335), выбранное в качестве прототипа, в котором во время отключения транзистора Т1 конденсатор С2 заряжается через диод D3 и индуктивность L1, уменьшая выброс на диоде D1. В течение этого времени энергия выброса накапливается в конденсаторе С2. Индуктивность L1 ограничивает скорость нарастания тока. Для уменьшения высокочастотных колебаний параллельно индуктивности L1 добавлен резистор R3. В момент включения транзистора Т1 энергия выброса, накопленная в конденсаторе С2, через диод D2 предается в нагрузку.
Основным недостатком данного устройства является то, что в нем существуют паразитные токовые контуры, ухудшающие КПД преобразователя. Первый, образованный при разряде конденсатора демпфирующей цепи С2, через еще не закрывшийся диод D3 и индуктивность L1 во вторичную обмотку трансформатора W2. И второй при разряде выходного конденсатора С1 через еще не закрывшийся диод D2 и конденсатор С2 во вторичную обмотку трансформатора W2 в момент времени, когда конденсатор С2 еще не начал заряжаться через диод D3 и индуктивность L1 вследствие медленного нарастания тока через дроссель.
Известно устройство (заявка JP2002125370 «Snubber circuit», дата приоритета 17 октября 2000 г., МПК Н02М 3/28), в котором демпферная цепь работает следующим образом. Когда силовой ключ 8 замкнут, энергия, передаваемая во вторичную цепь, накапливается в конденсаторе 4 через индуктивность 3 и диод 6 и в конденсаторе 10 через индуктивность 3 и диоды 6 и 5. Когда же силовой ключ 8 выключен, энергия, запасенная в конденсаторе 4, через диод 5 передается в нагрузку.
Основным недостатком данного устройства является то, что в нем существуют паразитные токовые контуры, ухудшающие КПД преобразователя. Первый, образованный при разряде конденсатора демпфирующей цепи 1, через еще не закрывшийся диод 6 и индуктивность 3 во вторичную обмотку трансформатора 7. И второй при разряде выходного конденсатора 10 через еще не закрывшийся диод 5 и конденсатор 1 во вторичную обмотку трансформатора 7 в момент времени, когда конденсатор 1 еще не начал заряжаться через диод 6 и индуктивность 3, вследствие медленного нарастания тока через дроссель.
Кроме наличия паразитных токовых контуров, еще одним общим недостатком, присущим описанным выше устройствам, является наличие достаточно габаритного элемента - дросселя, у которого габариты, складывающиеся из величины сердечника и диаметра провода, напрямую зависят от максимального значения протекающего через него тока. Соответственно, при больших значениях тока увеличатся габариты дросселя и, как следствие, могут увеличиться габариты преобразователя напряжения.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 изображен известный способ уменьшения скорости нарастания обратного напряжения на силовом диоде.
На фиг.2 изображен обратноходовый преобразователь напряжения с демпфирующей цепью.
На фиг.3 изображены осциллограммы обратноходового преобразователя напряжения:
луч 1 - напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т1;
луч 2 - ток, протекающий через конденсатор Csn;
луч 3 - напряжение на резисторе Rsn.
Сущность изобретения
Цель - повышение КПД обратноходового преобразователя на 1-2% за счет регенерации в нагрузку энергии выброса индуктивности рассеяния вторичной обмотки, запасенной в конденсаторе демпфера силового диода с одновременным упрощением конструкции демпферной цепи и уменьшением ее габаритов.
Поставленная цель достигается за счет того, что обратноходовый преобразователь напряжения (фиг.2) содержит: разделительный трансформатор, образующий первичную цепь, содержащую первичную обмотку трансформатора Т1 и ключевой элемент VT1, и вторичную цепь, содержащую вторичную обмотку трансформатора Т1 силовой диод VD1, выходной конденсатор Cout, нагрузку Rn, демпфирующую цепь, состоящую из диода VDsn, катодом подключенного к аноду силового диода VD1, а анодом - к одному выводу резистора Rsn, другим выводом резистор подключен к минусовой шине, конденсатор Csn, одной обкладкой подключенный к катоду силового диода VD1, а другой - между диодом VDsn и резистором Rsn.
В отличие от схемы демпфера на фиг.1 в заявляемой схеме (фиг.2) токи разряда и заряда конденсатора демпфера Csn разделены, что приводит к уменьшению выделяемой мощности на резисторе демпфера Rsn.
Заявляемое устройство работает следующим образом:
В момент времени t0 (фиг.3) транзистор VT1 открывается. ЭДС самоиндукции индуктивности рассеяния вторичной обмотки трансформатора Т1 приводит к броску отрицательного напряжения на вторичной обмотке трансформатора Т1 (фиг.3, луч 1), который в течение времени t0-t1 заряжает конденсатор демпфера Csn по цепи Rn, Csn, VDsn. Форма тока, протекающая через Csn, приведена на фиг.3, луч 2, форма напряжения на резисторе Rsn приведена на фиг.3, луч 3. В момент времени t1-t2 силовой диод VD1 закрыт и конденсатор Csn сохраняет запасенную энергию.
В момент времени t2 транзистор VT1 закрывается. На выходе вторичной обмотки трансформатора Т1 напряжение меняет свою полярность, что приводит к открыванию силового диода VD 1, закрыванию диода VDsn и разряду конденсатора Csn по цепи Rn, Rsn. Энергия, запасенная в Csn, передается в нагрузку, что приводит к увеличению КПД преобразователя на 1-2%.
Бросок тока через конденсатор Csn в момент времени t2-t3 обусловлен временем обратного восстановления диода VDsn, что приводит к протеканию тока с вторичной обмотки трансформатора Т1 через обратно включенный диод VDsn, конденсатор Csn в нагрузку.
Цикл повторяется.
В результате проведенных экспериментов было установлено, что использование предлагаемой демпфирующей цепи позволяет повысить КПД преобразователя на 1-2%.
Преимуществом данного устройства является то, что энергия индуктивности рассеяния рекуперируется в энергию, запасенную в конденсаторе Csn, большая часть которой возвращается в нагрузку и незначительно выделяется в виде тепла на резисторе Rsn. Причем мощность резистора Rsn можно выбирать на порядок меньше, чем в обычной демпфирующей RC-цепи (фиг.1). Кроме того, введение данной демпферной цепи, состоящей из незначительного количества пассивных компонентов, позволяет не только увеличить КПД преобразователя, но и уменьшить габариты по сравнению с прототипом.
Claims (1)
- Обратноходовый преобразователь напряжения, содержащий первичную цепь, включающую первичную обмотку трансформатора и силовой ключ, и вторичную цепь, включающую вторичную обмотку трансформатора, силовой диод, выходной конденсатор и нагрузку, отличающийся тем, что вторичная цепь содержит демпфирующую цепь, состоящую из последовательно соединенных диода и резистора, включенных между концами вторичной обмотки трансформатора и конденсатора, включенного одним выводом между силовым диодом и выходным конденсатором, а другим - между диодом и резистором демпфирующей цепи.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013130102/07A RU2537373C2 (ru) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Обратноходовый преобразователь напряжения |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013130102/07A RU2537373C2 (ru) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Обратноходовый преобразователь напряжения |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2013130102A RU2013130102A (ru) | 2013-10-27 |
| RU2537373C2 true RU2537373C2 (ru) | 2015-01-10 |
Family
ID=49446487
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013130102/07A RU2537373C2 (ru) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Обратноходовый преобразователь напряжения |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2537373C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2605766C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2016-12-27 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" | Демпфирующее устройство обратноходового преобразователя |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1755353A1 (ru) * | 1990-11-11 | 1992-08-15 | Центральное научно-производственное объединение "Ленинец" | Однотактный обратноходовой преобразователь посто нного напр жени в посто нное |
| US5689409A (en) * | 1994-07-27 | 1997-11-18 | Deutsche Thomson-Brandt Gmbh | Switched-mode power supply |
-
2013
- 2013-07-01 RU RU2013130102/07A patent/RU2537373C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1755353A1 (ru) * | 1990-11-11 | 1992-08-15 | Центральное научно-производственное объединение "Ленинец" | Однотактный обратноходовой преобразователь посто нного напр жени в посто нное |
| US5689409A (en) * | 1994-07-27 | 1997-11-18 | Deutsche Thomson-Brandt Gmbh | Switched-mode power supply |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2605766C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2016-12-27 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" | Демпфирующее устройство обратноходового преобразователя |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2013130102A (ru) | 2013-10-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2713488B1 (en) | Electronic converter, and related lighting system and method of operating an electronic converter | |
| WO2018054044A1 (zh) | 一种电路以及开关电源和液晶显示驱动电路 | |
| EP2787617A1 (en) | Active snubber topology | |
| Conrad et al. | Avoiding reverse recovery effects in super junction MOSFET based half-bridges | |
| JP2015159710A (ja) | エネルギー回収スナバ | |
| Kim et al. | High voltage Marx generator implementation using IGBT stacks | |
| EP4102706A1 (en) | Active-clamp forward converter with regenerative snubber | |
| Li et al. | Repetitive high voltage rectangular waveform pulse adder for pulsed discharge of capacitive load | |
| CN105811773A (zh) | 减小与同步整流mosfet相关联的开关损耗 | |
| CN104052268B (zh) | 直流电压转换电路 | |
| RU2537373C2 (ru) | Обратноходовый преобразователь напряжения | |
| US20110199791A1 (en) | Reverse energy recovery circuit | |
| Anthony et al. | The efficient deployment of silicon super-junction MOSFETs as synchronous rectifiers | |
| García-Caraveo et al. | Brief review on snubber circuits | |
| RU141793U1 (ru) | Устройство запуска и защиты преобразователя напряжения | |
| JP4765018B2 (ja) | 電力変換装置 | |
| Rodriguez et al. | Modeling the switching behaviour of superjunction MOSFETs in cascode configuration with a low voltage silicon MOSFET | |
| KR101357826B1 (ko) | 태양광 mic 시스템에서 액티브 클램프 스위칭을 위한 방법 및 장치 | |
| TWI777735B (zh) | 具有被動式無損失緩衝器之升壓轉換裝置 | |
| Hwu et al. | Ultrahigh step-down converter with active clamp | |
| CN104795991A (zh) | 直流/直流转换器、输出电路以及电能传输方法 | |
| CN104393748B (zh) | 一种变流器开关管实现软关断和能量回馈的电路及方法 | |
| Efanov et al. | New superfast power closing switched dynistors on delayed ionization | |
| RU2476979C1 (ru) | Конвертер постоянного напряжения | |
| KR101106505B1 (ko) | 소프트 스위칭 투-인덕터 부스트 컨버터 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170702 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190827 |
|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20200121 |