1概述
随着各种各样的逆变电源的应用越来越广泛,对逆变器的研究也日益深入。目前,应用最多的为输出工频220V的逆变器,它广泛应用在各种不间断电源(UPS)、小型太阳能逆变电源及通讯用逆变电源中。
现在的逆变器一大电流电感般都带有前级DC/DC变换器,原因包括以下几个方面:
(1)为了达到交流220V的输出,逆变器直流侧输入电压幅值至少为315V。除很少数情况外,一般逆变电源的输入电压都远低于此值。这样,为了达到输入输出电压的匹配,增加一级DC/DC升压电路。
(2)一般电源都要求输入输出电气隔离。一种方法是在交流输出侧采用工频变压器隔离,但这样做增加了电源本身的体积和成本。另一种方法就是增加一级DC/DC隔离变换器。由于采用高频隔离,大大降低了电源的体积和成本。
(3)大多数逆变电源的输入为交流电网。如果采用直接整流滤波的方式,输入功率因数很低。为了提高输入功率因数,逆变器前级需要增加功率因数校正电路。
(4)在一些对输出电压质量要求不是太高的的场合,如家用太阳能、风能逆变电源,为了降低成本,提高可靠性,逆变器本身采用开环控制。为了达到输出稳压的目的,要求逆变器的输入电压是非常稳定的直流电压。这样,逆变器前级必须是闭环控制的DC/DC稳压变换器。
对于直流变换器来说,逆变器是一个特殊的非线性负载,它直接影响前级DC/DC变换器的稳压效果。反过来,又进一步影响到逆变器的交流输出效果。本文针对所研制的小型太阳能、风能逆变电源,0805贴片电感研究了两级变换器连接中存在的问题,提出了一种实用的解决方法。
2逆变器的输入特性研究
典型的逆变器主电路结构如图1所示。
为了减小输出谐波,逆变器一般都采用双极性SPWM调制,即逆变桥的对管是互补高频开通和关断的。由于后级滤波电感Lf扁平型电感存在,电感电流为输出低频交流电,每半个周波内电感电流iL方向保持不变。这样就造成逆变桥输入电流为高频交变电流,具体如下:当iL为正时,S2、S3导通输入电流iin为正,S1、S4导通输入电流iin为负;当iL为负时,S2、S3导通输入电流iin为负,S1、S4导通输入电流iin为正。各电流波形与驱动脉冲的对应关系如图2所示。
图1典型逆变器电路结构
图2逆变器输入输出电流与驱动脉冲对应图
(a)输出电感电流(b)SPWM波(c)输入电流
由图2可见,逆变器输入电流并不是真正的直流电流,除直流成分外,还含有很大成分的两倍输出频率的交流分量和少量的高频交流分量。如果将DC/DC变换器的输出直接与逆变器相连,则逆变器的这种输入电流的低频和高频交流成分必然会对变换器造成一定的影响:低频交流分量相当于直流变换器在始终突加减载,使其一直处于动态调节过程中;高频交流分量则直接对直流变换器的控制电路造成干扰,影响变换器的正常工作。其结果是造成DC/DC变换器工作不稳定,噪声加重,输出纹波变大,甚至造成电源不能稳压。
为了减小逆变器输入电流对直流电源的影响,可以有以下几种方法:
(1)逆变器采用一个桥臂低频开关,另一个桥臂高频调制的方式。这样,当高频开关管关断时,电感电流通过低频导通管和对应桥臂的反并联二级管续流,电流不会反向流回输入侧贴片电感。当输出为纯阻性负载时,完全没有负电流流进输入侧,从而减小了输入电流的高频交流分量。一方面,这种方法只能在一定程度上减小逆变器对直流电源的影响,且仅适合于逆变器负载为阻性的一体成型电感情况。当逆变器带感性或容性负载时,由于输出电压电流相位不一致,仍然会有负电流流入输入侧。另一方面,这种调制方式的输出谐波增大,从而加大了后级滤波电路的体积和重量。因此,该方法的实用性不大。
基于DSP应用于线切割机床的脉冲电源设计 前言 线切割加工技术(WEDM)在众多的工业生产领域如模具制造业、汽车制造业、航空航天制造业等起到了重要的作用。要制作一台省略其次要结构与技术环节的低速走丝电火花线切割机床样机,其中包括两项关键技 [开关电源]这个12V交流输出电源起初如何启动?不能 BQ24095焊接焊接BQ24095芯片的时候焊锡把引脚连在一起了,因为大面积铺铜散热快,费了好大力气也没弄好,吸吸线焊锡油和松香都不知道哪里去了,出去买的时候第一家日杂店只有焊锡油,打开一看去
,是不是那不对劲?
好像这张图已经在无数贴中看到了。
如果是在隔壁某坛子,楼主应该已经阵亡。
看Q1Q2T2C5C6,似乎是半桥正激。
看起来Q2是经DB1触发进入ON状态。
L2的电流